ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи. Збір навантажень

У LIRA-FEM* реалізовано вимоги будівельних нормативних документів багатьох країн, у тому числі комплекту українських стандартів ДБН (Державні будівельні норми).

* Нова назва ПК ЛІРА-САПР Чому LIRA-FEM?

ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи. Збір навантажень

В LIRA-CAD реалізована можливість автоматичного завдання снігових, вітрових, ожеледних навантажень та ожеледно-вітрових навантажень відповідно до ДБН В.1.2-2:2006 "Навантаження і впливи. Норми проектування".

Для того, щоб виконати розрахунок конструкції, необхідно прикласти навантаження до розрахункової схеми. Ці навантаження можуть бути у вигляді зосереджених та розподілених сил, які прикладаються до окремих елементів розрахункової схеми. Значення прикладених навантажень визначає інженер на основі технічного завдання або спеціалізованої нормативної документації.

У деяких випадках значення цих навантажень не вказані безпосередньо в нормативній документації, а є похідними величинами, що залежать від багатьох параметрів (кліматичний район, співвідношення габаритів споруди, висота прикладання навантаження та інші). Для автоматизації обчислень та призначення таких навантажень згідно з ДБН В.1.2-2:2006 у LIRA-CAD впроваджено низку зручних функцій, що значно спрощують цей процес.

1. Вітрове навантаження за ДБН В.1.2-2:2006

Вітрове навантаження у торці плит перекриттів

Вітрове навантаження у торці плит перекриттів

У системі LIRA-CAD автоматизоване збирання вітрового навантаження відповідно до ДБН В.1.2-2:2006. Величина навантаження визначається з урахуванням вітрового району, типу місцевості і заданих коефіцієнтів. Нерівномірний розподіл навантаження уздовж висоти споруди також береться до уваги.

Є декілька варіантів прикладення вітрового навантаження:

Вітрове навантаження у розрахунковій моделі

Вітрове навантаження у розрахунковій моделі

1. У торці плит перекриттів – лінійні навантаження прикладаються до торців пластин плит із навантажувальної площі поверху.

Вітрове навантаження на стіни

Вітрове навантаження на стіни

2. Напір/відсмоктування в просторі – навантаження розподіляється на зони активного/пасивного тиску, прикладається до торцевих стін, опцціонально до бічних стін будівлі за зонами A, B, C та на покриття. Навантаження, що моделюється розділяється уздовж вертикалі на декілька сегментів, у межах яких вітровий тиск визначається залежно від висоти. Кожен сегмент - полоса від Hmin до Hmax. Опційно навантаження може бути або нерівномірно розподіленим з інтерполяцією від Pmin до Pmax. Або рівномірно-розподіленим, тоді тиск P визначається для Z = Hmax.

Вітрове навантаження на стіни та колони через посередники

Вітрове навантаження на стіни та колони через посередники

Для напору і відсмоктування у просторі вітрове навантаження також може бути зібране та прикладене до колон, якщо використовується опція “Через посередники”. У такому випадку торцеві стіни виступають як посередник для передачі вітрового навантаження на колони.

Вітрове навантаження на стержневі елементи з урахуванням ожеледі

Вітрове навантаження на стержневі елементи з урахуванням ожеледі

3. На стержневі елементи. Навантаження формуються для кожного стержня з урахуванням парусності перерізу і вітрового тиску на відмітках початку та кінця стержня. Враховуються кут нахилу стержня та кут повороту перерізу.

Вітрове навантаження на склепінчасту покрівлю

Вітрове навантаження на склепінчасту покрівлю

Додатково може бути сформоване вітрове навантаження на плоску, двосхилу чи склепінчасту покрівлю. Навантаження, створені цим інструментом, автоматично розподіляються в просторі моделі в зонах покрівлі, визначених відповідно до ДБН. Для кожної зони тиск обчислюється на основі вітрового тиску на рівні покрівлі, який залежить від сили вітру, та множиться на коефіцієнти зовнішнього тиску, рекомендовані для кожної зони в ДБН.

Приклад збору вітрового навантаження на двосхиле покриття

Приклад збору вітрового навантаження на двосхиле покриття

Коефіцієнти зовнішнього тиску Ce для різних ділянок покрівлі залежать від співвідношення габаритних розмірів даху, висоти підйому арки склепінчастого даху чи конфігурації покрівлі, а також висоти будівлі. Ці коефіцієнти зазначаються у Додатку у таблицях ДБН.

2. Ожеледне навантаження

Приклад збору ожеледного навантаження

Приклад збору ожеледного навантаження

У системі LIRA-CAD автоматизовано процес збирання ожеледного навантаження відповідно до вимог ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження розраховується з урахуванням ключових параметрів: ожеледного району (який визначає товщину стінки ожеледі на висотах 10, 200, 300 і 400 м), типу місцевості, а також співвідношення площі поверхні елемента, підданої ожеледі, до його повної поверхні.

3. Снігові мішки за ДБН В.1.2-2:2006

Приклад створення снігового мішку

Приклад створення снігового мішку

Величина снігового мішка вздовж парапету на плоских покрівлях будівлі визначається автоматизовано. Для цього необхідно задати сніговий район, висоту парапету та коефіцієнти розподілу навантаження. Далі у моделі потрібно вказати контур снігового мішка. Простір на покрівлі між сніговими мішками можна опціонально заповнити рівномірно розподіленим сніговим навантаженням.

4. Збір навантажень на стержневі елементи

Збір навантажень на стержневі елементи

Збір навантажень на стержневі елементи

Збір навантажень на стержні передбачає можливість зібрати навантаження, розподілене по площі, з поверхні або плити, і перерозподілити його на стержневу решітку довільної конфігурації. Збір навантажень виконується на основі розрахунку методом скінченних елементів (МСЕ) з урахуванням заданих жорсткостей. У результаті збору навантажень формуються нерівномірно розподілені лінійні навантаження на стержневі елементи.

Оцініть можливості

Якщо у вас все ще є сумніви, завантажте демонстраційну версію та спробуйте або зв'яжіться з нашою службою підтримки для отримання більш детальної інформації.

Демонстраційна версія або Запросити онлайн-презентацію