Képlékeny analízis2024-11-18T13:38:49+01:00
FEM-Design v21 Logo
FEM-Design Mobile Header Logo

Képlékeny analízis

A képlékeny analízis egy nemlineáris anyagmodellen alapuló modul a FEM-Design-ban, amely kibővíti a szerkezeti analízis funkcionalitását, és lehetővé teszi pontosabb és valósághűbb szerkezet-mechanikai számítás végrehajtását minden felhasználó számára a mindennapi tervezési projektjeik során. Az acél- és vasbetonszerkezetek ilyen alapon történő számításával a képlékeny tartalékok kihasználhatók, így anyagfelhasználás szempontjából gazdaságosabb szerkezet tervezhető.

Vasbeton héjszerkezetek (lemezek, falak és héjak) esetében a modulban komplex és valósághű nemlineáris anyagmodell érhető el, mely többek között a beton keményedését és berepedt modellezését teszi lehetővé morzsolódási kritérium figyelembevételével és a betonacélok képlékenyedésével. Acél héjszerkezetek esetén is nemlineárisan képlékeny teherbírás-számítást tesz lehetővé, az acél anyag megfolyásának figyelembevételével az adott folyási törvény alapján, miután az anyag elérte rugalmas viselkedése végét. Az acélrudak (gerendák és oszlopok) számításához szintén képlékeny anyagmodellt használhatunk.

A vasbeton fal kapcsolatok, fa kapcsolatok, hegesztett kapcsolatok, és minden más kapcsolat esetén képlékeny karakterisztikával modellezhető a kapcsolóelem a szerkezeti elemek között.

Plastic Analysis

A képlékeny analízis legfontosabb jellemzői

Alacsonyabb költségek

A pontosabb elemzés figyelembe veszi a falak, lemezek és héjak valós viselkedését, és optimális terheléselosztást biztosít. Az anyagi megtakarítás akár 30% is lehet.

Megnövelt biztonság

A pontosabb számítási modellekkel a szerkezet valós viselkedését ismerhetjük meg. A terhelési utak pontosabbak, így közelebb állnak a valósághoz, emellett a réteges héjmodellből fakadóan a végső teherbírásban a nyomatékok és metszeterők egymásra hatása (coupling) is figyelembe van véve, ellentétben a legtöbb kézi számítással.

Termelékenység

Egyetlen modellt lehet használni az igénybevételek számítására, valamint a betonacél és beton tervezésére. Egy és ugyanazon modellben a vasbeton kompozit egymásra ható elemei modellezhetők nemlineáris anyagmodell szintjén is.

Megnövelt biztonság és anyagmegtakarítás a vasbeton tervezésben

A beton anyag nemlineáris viselkedése komplex analízist és tervezést tesz lehetővé például falakra, faltartókra, lemezekre, héjakra és alapozásokra. Alkalmazható bármilyen lemezszerkezetre, héjszerkezetre a nemlineáris viselkedés modellezésével, mely többek között a berepedést és a betonacélok megfolyását is figyelembe veszi. Az igénybevételek átrendeződése modellezhető a betonacélok figyelembevételével együtt. A modell tartalmazza a betonacél és beton teherbírását és alakváltozási korlátait 3D-s héjszerkezetek esetén.

Nézze meg a “Vasbeton héjak képlékeny analízise” videót

wall 1
plate 1
deep beam 1
wall line
shaft 1
wall 1
plate 1
deep beam 1
wall line
shaft 1

Tesztelt és ellenőrzött anyagmodell

A betonanyag nemlinearitása magában foglalja a biaxiális viselkedést: a feszültség-alakváltozás modell parabolával és kéttengelyű viselkedéssel modellezett, amely közelítőleg visszaadja a Kupfer-féle teszt adatokat. A berepedt húzott beton viselkedésének leírására többféle – a húzott zóna merevítő hatását figyelembe vevő – modell beállítható, a repedések modellezésére forgó repedés modell van alkalmazva. A nemlinearitás tartalmazza továbbá a bonyolult kölcsönhatási modelleket is, amelyek figyelembe veszik a beton nyomószilárdságának csökkenését keresztirányú repedés esetén, továbbá a lemez keresztirányú nyírómerevségének csökkenését a repedések hatására.

Minden nemlinearitásra vonatkozó beállítás a felhasználó által vezérlelhető: például a felhasználó kikapcsolhatja a húzószilárdságot a beton folyástörvényéből, vagy válaszhat a húzott zóna merevítő hatását figyelembe vevő modellek közül. Ez azt jelenti, hogy a modellt beállíthatjuk teherbírási határállapot és használhatósági határállapot számítására is.

A modell tartalmazza a betonacélokat, melyek képlékeny viselkedéssel és szakadónyúlással is rendelkezhetnek. Tehát mind a beton, mind a betonacél rendelkezhet alakváltozási korláttal is. A beton anyagmodelljében kiemelt figyelem van fordítva a biaxiális hatások kezelésére feszültségi és alakváltozási szinten is.

Tested and Verified Material Model (2)

Kétirányban hajlított lemez különböző betonacél arányokkal x- és y-irányban, valamint különböző felső és alsó vasalással. A FEM-Design számításának összehasonlítása kísérleti eredményekkel, valamint más numerikus számításokkal.

A képlékeny számítással a szerkezeti acél viselkedése a rugalmas határ elérése után is követhető

Az acél rudak és oszlopok, valamint acél héjak (lemezek és falak) számításánál elérhető nemlináris képlékeny anyagmodell használatával a valósághoz sokkal közelebb álló eredményeket kaphatunk. A modell a Von-Mises folyási feltételt veszi alapul az adott szerkezeti elem típusra aktualizálva, héjak esetén figyelembe véve a feszültségek biaxiális hatását. A nemlineáris modell acél héjak esetén tartalmazhat alakváltozási korlátot is, amivel komplex globális tönkremeneteli mód modellezhető.
A fentieknek köszönhetően a valós teherbírás számítás történhet szerkezeti analízis szinten.

Nézze meg a képlékeny analízis videóját

Steel detail 1
Steel rotation 1
Beam Plastic

Képlékenység a globális szerkezeti analízisben

Az anyag nemlinearitása segít a szerkezetek globális vizsgálatában is. Az összes kapcsolóelem is képlékeny karakterisztika alapján számolható.

Ez azt jelenti, hogy a kapcsolóelemek képlékeny kapacitásának elérése után a szerkezet valósághoz közelebb álló viselkedése modellezhető a globális szerkezeti modellben. Mindez anyagmegtakarítást és pontosabb szerkezeti viselkedésleírást eredményez. A felületi kapcsolóelemek képlékeny karakterisztikája alkalmazható a talaj teherbírásának modellezésére is.

analysis F
found 1

A képlékeny analízis előnyei

  • Analízis és tervezés a vasbeton héjszerkezetek valósághű és konfigurálható anyagmodelljeivel és a betonacélok figyelembe vételével

  • Spóroljon anyagot és csökkentse a karbonlábnyomot a betonszerkezetek esetében akár 30%-kal a pontosabb számítások és az anyag kapacitásának jobb kihasználása révén

  • Növelje a betonszerkezetek biztonságát pontosabb modellekkel. Biztosítson elegendő teherbírást és alakváltozási korlátot, és kapjon realisztikusabb feszültségeloszlást a teherviselő elemek között, figyelembe véve a betonacél hatását is a szerkezeti analízisben

  • Vizsgálja meg a szerkezeti acélt a képlékeny számítás figyelembe vételével, és jobban megérti az acélszerkezet viselkedését, amikor a képlékeny zónák megmutatkoznak. Ellenőrizze az alakváltozási korlátot az acélszerkezet biztonságának növelése érdekében

  • Ismerje meg a pontosabb globális viselkedést, használja ki jobban a kapcsoló elemeket a képlékenységi modellekkel, és takarítson meg anyagot és pénzt

Miért várna? Töltsd le a FEM-Design automatikus, 2 hetes ingyenes próbaverzióját, és kezdd el még ma!

A számításokat az alábbiak szerint végeztük el:

  • EuroCode
  • Belga nemzeti melléklet
  • Brit nemzeti melléklet
  • Dán nemzeti melléklet
  • Holland nemzeti melléklet
  • Észt nemzeti melléklet
  • Finn nemzeti melléklet
  • Német nemzeti melléklet
  • Magyar nemzeti melléklet
  • Litván nemzeti melléklet
  • Norvég nemzeti melléklet
  • Lengyel nemzeti melléklet
  • Román nemzeti melléklet
  • Spanyol nemzeti melléklet
  • Svéd nemzeti melléklet

Támogatott nyelvek:

  • Magyar
  • Angol
  • Finn
  • Francia
  • Holland
  • Lengyel

FEM-Design Wiki

A Képlékeny modullal és annak elméletével kapcsolatos összes részlet megtalálható a FEM-Design Wiki oldalán.  Kattintson ide!

FEM-Design Blog

FEM-Design 24 – Folyamatos fejlesztések a még jobb szerkezettervezési élményért

By |2025-02-02|Blog, FEM-Design|

Élvezze a jobb szerkezettervezési élményt a FEM-Design 24-gyel, amely számos újdonságot kínál: letisztultabb munkafolyamatokat biztosító kezelőfelületi újításokat, a szerkezeti anyaghasználatot optimalizáló kibővített képlékeny vizsgálati modult, teljesen megújult "Parametrikus modell" készítő modult, valamint számos további eszköz finomhangolását! FEDEZZE FEL A FEM-DESIGN 24 VERZIÓT! [...]

Budapest ONE Irodaház: jelentős időmegtakarítás és precíz szerkezetanalízis a FEM-Design segítségével

By |2024-11-14|Esettanulmányok, FEM-Design|

A Budapest ONE egy impozáns irodaépület, amely jellegzetes hullámzó homlokzatával és négylevelű lóhere alaprajzával emelkedik ki környezetéből. Az ESIKON Kft. a FEM-Design szoftvert választotta a vasbeton szerkezetek számításához ezen összetett projekt esetében. A FEM-Design automatikus vasalástervezésének, felhasználóbarát CAD-alapú környezetének és hatékony teherelosztási funkcióinak köszönhetően jelentős időmegtakarítást és pontos eredményeket [...]

Faszerkezet-tervezés a FEM-Design segítségével – esettanulmány a Naplás-kilátóról

By |2024-07-01|Esettanulmányok, FEM-Design|

A Budapest határán található Naplás-kilátó egy 27 méter magas, beton alapra épült lucfenyőből készült faszerkezet. Az építmény 360 fokos panorámát nyújt az erdőre. A tervezők a FEM-Design segítségével könnyedén modellezték és ellenőrizték az összetett geometriát, elemezték a szélterheket és a sajátfrekvenciákat, valamint elvégezték a haladó szintű szerkezeti vizsgálatokat. A projektet [...]

Mohsen Ghaemi
Regionális Menedzser – Magyarország
Tel: +36 305 916 226
Email: mg@strusoft.com