Ana Sayfa / ideCAD / Analiz Motoru ve Diyafram

Analiz Motoru ve Diyafram Modelleme

Kabuk formülasyonu, eleman tipleri ve diyafram seçimi. Diyafram tercihi bir ayrıntı değil, düzensizlik sonuçlarını kökten değiştiren bir karardır — bu sayfa nedenini gösterir.

1. Sonlu eleman altyapısı

ideCAD'in FEA motoru, doğrusal ve doğrusal olmayan analizler için geliştirilmiş bir 3B sonlu eleman altyapısıdır birincil. Eleman kütüphanesi çubuk, levha (membran/plak), perde/kabuk, katı ve temas elemanlarından oluşur.

Kabuk formülasyonu

Kabuk elemanlar küçük şekil değiştirme / küçük yer değiştirme esaslı Reissner–Mindlin kabuk teorisini temel alır. Her düğümde altı serbestlik derecesi bulunur: üç öteleme (Ux, Uy, Uz) ve üç dönme (Rx, Ry, Rz).

ElemanDereceNot
T3düşüküçgen, sabit gerilme eğilimi
Q4düşükdörtgen; kilitlenmeye karşı Q4ANS / Q4γ formülasyonu
T6ikincieğrisel olabilir
Q9ikincieğrisel olabilir
Reissner–Mindlin ne demek, neden önemli. Bu teori kayma şekildeğiştirmesini hesaba katar; kalın plaklarda Kirchhoff teorisine göre daha gerçekçidir. Bedeli, ince plaklarda kayma kilitlenmesi (shear locking) riskidir — eleman gerçekte olduğundan çok daha rijit davranır. ideCAD bunu Q4 elemanında Q4ANS/Q4γ formülasyonuyla önler. Normal ekseni etrafındaki dönmede sıfır rijitlik oluşmaması için küçük bir yapay rijitlik eklenir; bu, kabuk formülasyonlarında standart bir uygulamadır.
Ağ sıklığı sizin kararınız. Perdelerde mesh boyutu arayüzden ayarlanabilir. Sınır bölgelerinde, açıklık kenarlarında ve gerilme yığılması beklenen yerlerde ağı sıklaştırmak ya da ikinci derece eleman (T6/Q9) kullanmak gerekir. Belgelerde tek bir sayısal öneri doğrulanamadı; doğru yaklaşım, ağı sıklaştırıp sonucun değişmediğini görmektir — yani yakınsama çalışması. Sitedeki FEM bölümü bu çalışmanın nasıl yapıldığını anlatır.

2. Diyafram modelleme — en belirleyici tercih

ideCAD üç diyafram yaklaşımını destekler birincil:

YaklaşımDöşeme nasıl modellenirNe zaman
Tam rijitDüzlem içi rijitlik sonsuz; döşeme kabuk olarak modellenmez, yalnızca perdeler kabukDüzenli, süreksizliği olmayan döşemeler
Yarı rijit (elastik)Döşemeler kabuk sonlu elemanlarla; düzlem içi ve dışı gerilmeler hesaplanırA2/A3 düzensizliği, geçiş katları, büyük boşluklar
EsnekDüzlem içi rijitlik ihmal edilirÇok düşük düzlem içi rijitlikli döşemeler

ideYAPI, yarı rijit çözümün her koşulda rijit diyafram kabulüyle yapılan analizlerden daha doğru ve hassas olduğunu belirtir birincil.

Bu tercih sonucu kökten değiştirir. Diyafram seçimi yalnızca bir modelleme ayrıntısı değildir; kat kuvvetlerinin perdelere dağılımını, burulma davranışını ve dolayısıyla A1 düzensizlik oranını doğrudan belirler. Aynı bina, iki farklı diyafram kabulüyle farklı düzensizlik sonuçları verebilir.

TBDY Madde 7.11.3, döşeme süreksizliği bulunan yapılarda düzlem içi davranışın hesaba katılmasını ister. Tam rijit kabulüyle çalışıp A2 düzensizliği raporlatmak, kendi içinde tutarsızdır.

2b. Diyafram tercihi — çizimle

Aşağıdaki şema, aynı katın iki farklı diyafram kabulüyle nasıl davrandığını gösterir. Bu, üreticinin ekran görüntüsü değil, kavramı anlatmak için hazırlanmış özgün bir çizimdir.

Tam rijit diyafram Döşeme düzlem içinde şekil değiştirmez kuvvet perdelere RIJITLIKLE orantili dagilir Dosemenin kendi sekil degistirmesi hesaba girmez. A2 / A3 duzensizligi varsa bu kabul eksik kalir. Yarı rijit diyafram Döşeme kabuk elemanlarla modellenir bosluk doseme KENDI sekil degistirmesiyle dagitir Duzlem ici gerilmeler hesaplanir; bosluk cevresi gorunur. TBDY Md. 7.11.3 bu davranisi istedigi durumlar vardir.
Çizimin anlattığı şey. Solda döşeme rijit bir levha gibi davranır; kuvvet perdelere yalnızca rijitliklerine göre paylaştırılır. Sağda döşeme kendisi şekil değiştirir, boşluk çevresindeki gerilme yığılması görünür hale gelir ve kuvvet dağılımı değişir. Aynı bina, iki farklı A1 burulma oranı verebilir. Hangi kabulü kullandığınız hesap raporunda yazılıdır; okumadan geçmeyin.

3. Modelleme yaklaşımı: fiziksel modelden analitik modele

ideCAD nesne tabanlı ve BIM tabanlıdır. Fiziksel Yapı Bilgi Modelinden otomatik olarak yapısal analitik model üretilir birincil. Mimari modelden statik modele geçiş Statik ile Uyumlu Yap komutuyla katman düzeninin otomatik ayarlanmasıyla ya da IFC üzerinden sağlanır.

Otomatik üretilen analitik model denetlenmelidir. Fiziksel modelden analitik modele geçişte eksen kaçıklıkları, rijit kol tanımları ve birleşim bölgeleri programın kabullerine göre oluşur. Geometri kontrolü aracı mesnetsiz kiriş, hatalı birleşim ve bağlantısız döşeme parçası gibi hataları listeler — ama doğru kurulmuş ama yanlış kabul içeren bir modeli yakalayamaz. Analitik modelin görsel denetimi atlanmamalıdır.

4. Rijit bodrum ve iki yükleme durumlu hesap

Çevresi perde ile çevrili bodrum katlarda, yapı iki ayrı yükleme durumuyla çözülür. Bu, TBDY'nin bodrumlu yapılar için öngördüğü yaklaşımdır ve sonuçların okunmasını zorlaştırabilir: üst yapı ve bodrum için farklı R katsayıları kullanılır.

Bodrum perdelerinin zemin tarafından yatay olarak tutulduğu kabulü, gerçek zemin rijitliğine bağlıdır. Yazılımın varsayılanını sorgulamadan kabul etmek, taban kesme kuvvetinin üst yapıya yanlış dağılmasına yol açabilir.

Kaynaklar

BirincilideYAPI Help Center — Sonlu Eleman Analizi Yazılımı FEA Altyapısı; kabuk eleman formülasyonu ve serbestlik dereceleri (help.idecad.com.tr).
BirincilideYAPI Forum — "Yapının davranışını belirleme: Rijit mi, Yarı Rijit mi" başlıklı tartışma ve üretici açıklaması (forums.idecad.com.tr).
YönetmelikTBDY 2018 Madde 7.11.3 (döşeme düzlem içi davranışı), Bölüm 4 düzensizlik tanımları.
SınırPerde mesh boyutu için sayısal öneri birincil kaynakta bulunamadı — doğrulanamadı olarak işaretlendi.
← ideCAD Ana Sayfa Sınırlar ve Yığma →