Skip to content

Elementy, materiały i przekroje ​

Element belkowy ​

EduBeam ma jeden typ elementu: dwuwymiarową belkę Timoshenki w płaszczyźnie x–z z trzema stopniami swobody na każdym końcu (Dx, Dz, Ry). Przenosi siłę podłużną, siłę poprzeczną i moment zginający oraz uwzględnia odkształcenie postaciowe od ścinania (dlatego przekrój ma współczynnik ścinania). Pełne sformułowanie znajdziesz w podręczniku teoretycznym.
LEA
Płaski element belkowy – trzy stopnie swobody w węźle

Wyniki wzdłuż elementu są dokładne dla modelu liniowego, więc jeden element na pręt wystarczy. Węzły pośrednie dodawaj tylko tam, gdzie potrzebujesz podpory, przegubu, zmiany przekroju lub węzła do przyłożenia obciążenia.

Dodawanie elementów ​

MetodaJak
Okno dialogoweZakładka Elementy → Dodaj element (lub menu płótna → Dodaj element): wybierz Węzeł początkowy, Węzeł końcowy, materiał i przekrój.
MyszZakładka Elementy → Dodaj myszą (lub przytrzymaj Ctrl przy pozycji z menu płótna). Kliknij węzeł, aby zacząć, potem kliknij następny węzeł, aby połączyć — kliknięcie pustego płótna tworzy tam nowy węzeł. Klikaj dalej, aby rysować łamaną; naciśnij Esc, aby zakończyć. Pierwszy materiał i przekrój z modelu są przypisywane automatycznie.

Najpierw materiały i przekroje

Element nie może istnieć bez materiału i przekroju. Jeśli żaden nie jest zdefiniowany, w widoku pojawia się Nie zdefiniowano materiałów. / Nie zdefiniowano przekrojów. ze skrótem Dodaj nowy.

Kierunek elementu ​

Lokalna oś x biegnie od węzła początkowego do węzła końcowego. Ma to znaczenie dla:

  • obciążeń w układzie lokalnym (fx, fz w LCS),
  • pola Pozycja obciążenia od węzła początkowego obciążeń skupionych,
  • kolejności sił końcowych (X12, Z12, M12 na początku, X21, Z21, M21 na końcu) w tabeli wyników.

Użyj Zamień kolejność węzłów w tabeli Elementy, aby odwrócić element.

Przeguby końcowe ​

Każdy element ma w tabeli Elementy dwa pola wyboru Przeguby końcowe (początek / koniec). Zaznaczony przegub zwalnia moment zginający na tym końcu (kondensacja statyczna obrotowego stopnia swobody), a więc:

  • jeden przegub → przegub w ramie lub belce ciągłej (moment jest tam zerowy);
  • oba przeguby → pręt kratownicy przenoszący wyłącznie siłę podłużną.
LEA
Oba końce przegubowe → element kratownicy

Gdy w węźle zbiegają się dwa elementy i tylko jeden z nich ma przegub, drugi nadal przekazuje moment do węzła — zwalniaj więc ten element, który ma być zwolniony, a nie „węzeł”.

Edycja i usuwanie ​

Kliknij element i użyj menu podręcznego (Edytuj element, Dodaj obciążenie, Macierz sztywności, Usuń) albo edytuj bezpośrednio w tabeli Elementy. Usunięcie elementu usuwa też jego obciążenia. Macierz sztywności otwiera pływające okno z macierzą elementu 6 × 6 w układzie lokalnym i globalnym — przydatne przy sprawdzaniu ręcznej agregacji.

Materiały ​

Zakładka Materiały → Dodaj materiał:

PoleSymbolJednostkaUwagi
Moduł YoungaEEjednostka naprężenia (domyślnie MPa)Stal ≈ 210 000 MPa, beton ≈ 30 000 MPa, drewno ≈ 11 000 MPa
Moduł Kirchhoffa (ścinania)GGjednostka naprężeniaG=E/(2(1+ν))G = E / (2(1+\nu)); stal ≈ 81 000 MPa. Wpływa tylko na człon ścinania w belce Timoshenki.
Gęstośćρ\rhokg/m³Zapisywana z projektem; nieużywana przez solver statyczny (nie ma obciążenia ciężarem własnym).
Współczynnik rozszerzalności cieplnejα\alpha1/KUżywany przez obciążenia termiczne. Stal 12 × 10⁻⁶.

Biblioteka materiałów oferuje gotowe zestawy: stale konstrukcyjne (S235, S275, S355, nierdzewna), stopy aluminium, miedź/mosiądz/brąz, tytan, klasy betonu, drewno (C24, GL24h, GL32h), szkło, GFRP/CFRP oraz popularne polimery. Wybierz z okna biblioteki lub z pozycji Lub wybierz z biblioteki w oknie Dodaj materiał.

Przekroje ​

Zakładka Przekroje → Dodaj przekrój:

PoleSymbolJednostkaUwagi
PoleAAjednostka polaSztywność podłużna EAEA
Moment bezwładnościIyI_ym⁴ (lub wybrana jednostka)Sztywność giętna EIyEI_y względem osi zginania w płaszczyźnie
Wysokośćhhjednostka długościUżywana przez obciążenia nierównomiernym ogrzaniem (krzywizna =αΔT/h= \alpha\,\Delta T / h)
Współczynnik ścinaniakk–Współczynnik korekcyjny ścinania Timoshenki: efektywne pole ścinania =kA= kA. Użyj 1, aby (niemal) pominąć odkształcenie od ścinania; ≈ 0,83 dla prostokąta; dla dwuteowników użyj Aweb/AA_{web}/A.

Biblioteka przekrojów podaje przybliżone wartości dla prostokątów, kwadratów, kół, profili IPE i HEA oraz rur RHS i CHS. Traktuj je jako punkt wyjścia i sprawdź wartości w tablicach profili, zanim na nich polegasz.

Szybkie wartości kontrolne

Dla prostokąta b×hb \times h: A=bhA = bh, Iy=bh3/12I_y = bh^3/12. Dla koła pełnego o średnicy dd: A=πd2/4A = \pi d^2/4, Iy=πd4/64I_y = \pi d^4/64.

Materiały i przekroje mogą być współdzielone przez dowolną liczbę elementów; zmiana wartości aktualizuje każdy element, który jej używa, i przelicza model.