Detail 中的非线性分析可能以三种不同的方式结束:
- 收敛至结束(已施加 100% 的定义荷载)
- 因停止准则而终止(达到某个限值,求解器提前终止)
- 因发散而终止(求解器无法收敛)
结果读取的一般原则已在"结果"相关文章中说明,请参阅 技术支持中心 中的相应部分。
停止准则
由于钢材或混凝土超过了材料限值,求解器提前终止。要确定具体原因,请查看计算完成后程序显示的警告信息。点击"失效单元"(Failing Elements)将在图形窗口中直观显示具体问题。

这些警告表明哪个参数超过了允许限值,以及应在模型中的何处查看。超过模型限值的原因可能只是承载力已被超过,此时需要调整设计方案。另外,也可能是由于建模错误或违反了详图构造规则,需要进一步仔细检查。以下列出了最常见的警告信息。
Detail 3D(3D CSFM 实体模型)
- 混凝土受拉极限应变已达到。
- 混凝土受压极限应变已达到。
- 钢筋受拉极限应变已达到。
- 钢筋受压极限应变已达到。
- 锚栓受拉极限应变已达到。
- 钢筋与混凝土之间的滑移已达到极限值。
- 锚栓与混凝土之间的滑移已达到极限值。
- 剪力作用下锚栓与混凝土界面处的混凝土压碎已达到极限。
- 锚栓的拔出承载力已达到。
- 底板变形超过了允许限值。
非线性分析的停止准则:
- 混凝土的最大应变:
- 受压极限应变 5%
- 受拉极限应变 7%
- 钢筋的最大应变:
- 5% 极限应变(用于普通钢筋)
- xx% 应变(用于普通钢筋以外的锚栓,取决于强度等级)
- 粘结单元的最大滑移/端部锚固单元的最大滑移:
- α·δu_max,其中 δu_max 为规范校核中使用的最大滑移值,α = 10。
- 用于锚固——剪力荷载下混凝土边缘/撬出破坏
- 依据 EN 1994-1-1,公式 6.19
- 用于锚固——拉力荷载下锚栓拔出破坏(仅适用于带头锚栓)
- 依据 EN 1992-4,公式 7.11
Detail 2D(CSFM 壳单元模型)
- 混凝土受拉极限应变已达到。
- 混凝土受压极限应变已达到。
- 钢筋受拉极限应变已达到。
- 钢筋受压极限应变已达到。
- 预应力钢筋的极限应变已达到。
- 钢筋与混凝土之间的滑移已达到极限值。
非线性分析的停止准则:
- 混凝土的最大应变:
- 受压极限应变 5%
- 受拉极限应变 7%
- 钢筋的最大应变:
- 5% 极限应变(用于普通钢筋)
- 粘结单元的最大滑移/端部锚固单元的最大滑移:
- α·δu_max,其中 δu_max 为规范校核中使用的最大滑移值,α = 10。
更多详情请参阅理论背景。
发散
求解器无法收敛,即无法找到稳定解。这可能是由于大变形(如失稳倾覆)、网格设置不正确或其他建模问题所导致。建议查看辅助结果,以更清楚地了解模型的行为表现。

示例
以下网络研讨会提供了具体示例和更详细的说明:


