你将学到什么
用日常语言描述一根简支梁,从 CALC 结果卡片中读取弯矩、剪力和挠度,并与 RFEM 6 进行比较。通过 IPE 300 示例,初选截面会变成一项可追溯的挠度校核。
任务:评估初选截面
一根 6 m 钢梁承受 12 kN/m 的总均布荷载。我们先选用 S235 材质的 IPE 300,首先考察其弹性性能和挠度。
- 体系
- 简支梁
- 跨度
- 6 m
- 材料与截面
- S235 · IPE 300
- 均布荷载
- 12 kN/m,含自重
- 分析
- 线弹性 · 强轴弯曲
- 示例目标值
- 挠度 ≤ L/300 = 20 mm
登录 CALC 即可试用此示例。如需在 RFEM 中继续操作,还需要 RFEM 6、Dlubal Connector 以及聊天中可用的 RFEM 访问权限。
FAQ-000001 · 连接 RFEM 6 →观看示例视频
约 80 秒 · 带旁白(AI 语音)和字幕。视频展示了 CALC 结果卡片和 RFEM 6.15 的计算结果。 视频和字幕均为英文。
视频文字稿
In this example we check a steel beam: a simply supported beam with a six meter span, an IPE 300 section in S235, and a uniform load of twelve kilonewtons per meter, self-weight already included.
CALC shows the results as cards. The maximum bending moment occurs at midspan and is 54 kilonewton meters. Each support carries a shear force of 36 kilonewtons.
Using the beam formula, the deflection is 11.54 millimeters. The example target of L over 300 is 20 millimeters, so it is met with a ratio of 0.58.
As a check, we created the same system in RFEM 6 as a new model and ran a linear static analysis.
RFEM also gives 54 kilonewton meters and 36 kilonewtons. The deflection is slightly larger at 11.88 millimeters because RFEM includes shear deformation of the web.
Before this counts as a design, load combinations, the section check, and stability, in particular lateral-torsional buckling, still need to be verified.
明确定义体系和荷载
打开起始任务,并在发送前检查输入。12 kN/m 已包含自重,因此不要重复计入。在本示例中,L/300 是约定的挠度目标值。
针对 USC-000001,考察一根跨度 6 m、S235 材质、IPE 300 截面的简支梁。竖直向下的总均布荷载为 12 kN/m,已含自重;不要再次计入自重。按线弹性强轴弯曲计算,采用 E = 210000 N/mm² 和 I = 8356 cm⁴,忽略剪切变形。展示支座反力、最大弯矩和挠度及计算过程。将挠度与约定的示例目标值 L/300 = 20 mm 进行比较。这是解析的体系和挠度校核,并非完整的欧洲规范验算。指出未进行的验算。如需随后进行 RFEM 计算,请先检查访问权限,并且只新建一个演示模型;不要更改已有模型。只有在实际执行后,才可声称已进行 RFEM 计算。从这个任务开始 ↗
文本只是预先填入。发送后才会开始计算。
读取并核对结果
CALC 以卡片形式展示结果:弯矩、剪力和挠度及其沿跨度的分布。计算采用强轴弯曲梁理论,E = 210,000 N/mm²,I = 8,356 cm⁴。未考虑剪切变形。
- Mmax = q · L² / 8= 12 · 6² / 8 = 54.00 kNm
- A = B = Vmax = q · L / 2= 12 · 6 / 2 = 36.00 kN
- wmax = 5 · q · L⁴ / (384 · E · I)= 11.54 mm ≤ L/300 = 20.00 mm
这些卡片使用与 CALC 聊天相同的组件。比值 0.58 仅针对示例挠度目标值,并非承载力验算。
在 RFEM 中确认结果
为本页面,我们在 RFEM 6.15 中新建了名为 USC-000001-Stahltraeger 的示例模型,并进行了线性静力分析:一根 S235 材质的 IPE 300 杆件,简支,12 kN/m 竖直向下,不自动计入自重。模型和计算通过 RFEM Python API 创建,而非通过 CALC 聊天创建。




| 结果 | CALC(梁公式) | RFEM 6.15 |
|---|---|---|
| My,max | 54.00 kNm | 54.00 kNm |
| Vz = A = B | ±36.00 kN | ±36.00 kN |
| uz,max | 11.54 mm | 11.88 mm |
弯矩和剪力完全一致。RFEM 给出的挠度大 0.34 mm,因为它考虑了腹板的剪切变形。取剪切面积 Az = 19.70 cm²、G = 80,769 N/mm²,由 q · L² / (8 · G · Az) 恰好得到这 0.34 mm。两个数值都远低于 20 mm 的示例目标值。
让 CALC 聊天在 RFEM 中创建模型
借助 RFEM 6 和 Dlubal Connector,CALC 可以新建并计算一个演示模型。仅显示绿色连接状态并不能证明模型已创建。请检查聊天中是否确实运行了 RFEM 工具,以及你能否在 RFEM 中看到模型及其结果。聊天中的解析答案不等于 RFEM 计算。
完成设计前还需要做什么
- 确定荷载水平和控制性荷载组合。
- 验算截面承载力、抗剪以及必要时的相互作用。
- 检查侧向支撑、侧向扭转屈曲和连接。
- 确定规范、国家附录以及项目特定的挠度要求。
IPE 300 是经过评估的初选截面,并非经过优化或完整验算的截面。这些示例数值仅适用于所描述的理想化体系。
现在试试你自己的任务
使用这个示例,修改一个参数,观察其影响。
在 CALC 中打开示例 →