컴포넌트 개선 사항

Tekla Structures
수정됨: 16 3월 2023
2023
Tekla Structures

컴포넌트 개선 사항

Tekla Structures 2023에서는 콘크리트 컴포넌트 및 철골 컴포넌트가 여러 가지로 개선되었습니다.

Tekla Structures 2022 서비스 팩에서도 컴포넌트에 대해 개선이 이루어졌으며 다음을 참조하십시오.

컴포넌트 업데이트 성능 개선 사항

컴포넌트를 통해 생성된 객체가 다른 컴포넌트의 입력 객체로 사용되는 계층적 상황에서 컴포넌트 업데이트 성능이 개선되었습니다. 예를 들어 벽체 레이아웃 컴포넌트는 벽체 패널을 생성하며, 이후 벽체 패널은 철근 또는 기타 상세 컴포넌트의 입력 객체로 사용됩니다. 이전에는 메인 컴포넌트의 업데이트를 통해 각 상세 컴포넌트의 여러 업데이트를 트리거할 수 있었으며, 이로 인해 작업 속도가 느려졌습니다. 이제 불필요한 업데이트 호출을 제거하여 이 문제가 개선되었습니다.

콘크리트 컴포넌트

컴포넌트 설명

Border rebar for single edge (93)

Border rebar for single edge (93)Tekla Structures 2023에서 대폭 개선되었습니다.

  • 이제 핀 철근(U자형 철근) 외에도 가장자리 철근을 생성할 수 있습니다. 새로 생긴 가장자리 철근 탭에서 가장자리 철근을 정의할 수 있습니다.

  • 이제 철근의 핸들 점이 콘크리트 부재의 가장자리에 배치됩니다. 이전에는 핸들이 콘크리트 내부에 있었습니다.
  • 이제 탭에서 베벨 가장자리의 핀 철근 방향을 선택할 수 있습니다.

  • 이제 탭에서 핀 철근 방향을 선택할 수 있습니다.

  • 이제 핀 간격 탭의 생성 방법에서 핀 철근에 사용할 간격 유형을 선택할 수 있습니다.

    • 정확한 간격 옵션은 핀 철근 사이에 고정 간격을 생성합니다.

    • 첫번째와 마지막 간격은 유동적으로 나머지는 정확한 간격 값 기준 옵션은 첫 번째와 마지막 간격을 조정한 철근 사이에 규칙적인 간격을 생성하여 철근을 고르게 분산합니다.

  • 이제 핀 간격 탭에서 홀 및 노치의 최소 피복두께를 정의할 수 있습니다.

  • 이제 인접 부재에 철근을 연결할 수 있습니다.

바닥 레이아웃, 벽체 레이아웃

  • 이제 새 속성 탭에서 부재 및 콘크리트 부재 레벨에서 IFC4 엔터티를 정의하고, 부재 레벨에서 철근 집합의 콘크리트 피복을 정의할 수 있습니다. 각 레이어에 대해 속성을 별도로 정의할 수 있습니다. 콘크리트 부재 레벨의 IFC 엔터티는 레이어가 속한 콘크리트 부재의 메인 부재에서 가져옵니다.

  • 이제 바닥 레이아웃CIP 필러 부재 탭에서 레이어와 동일한 재질을 사용하여 필러 부재를 생성할지 여부를 선택할 수 있습니다.

지오메트리 디테일링 스트립

새로운 디테일링 스트립 확장 옵션을 이용하면 지오메트리 디테일링 스트립이 단선으로 생성될 때 디테일링 스트립을 전체 부재 면에 확장할 수 있습니다. 디테일링 스트립 확장 옵션을 로 설정하면 입력 선 양 방향의 상세가 적용된 면의 가장자리에 맞춰집니다. 그러면 도구를 더욱 유연하게 사용할 수가 있습니다.

벽체 레이아웃 내에 생성된 디테일링 스트립은 자동으로 연장됩니다. 이전에는 모든 상세 유형이 벽 레이아웃 커넥터에서 확장되지 않았습니다. 이제는 이 문제가 해결되어 벽체 레이아웃으로 생성된 내부 모서리가 지오메트리 디테일링 스트립의 모든 상세 유형에 올바르게 적용됩니다.

Slab bars (18)

Tekla Structures 2023에서는 응용 프로그램 및 컴포넌트 카탈로그에서 Slab bars (18) 컴포넌트를 더 이상 사용할 수 없습니다.

메쉬 철근영역별 메쉬 철근 컴포넌트를 사용해 콘크리트 슬래브나 벽체에 철근을 생성할 수 있습니다.

Lifting anchor (80)

이제 Lifting anchor (80)에서 철근 어셈블리를 입력 객체로 지원합니다. 이를 통해 리프팅 앵커를 철근 어셈블리에 직접 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 이제 무게중심을 기준으로 메쉬 또는 케이지에 앵커를 쉽게 생성할 수 있습니다. 앵커 분산은 철근 어셈블리의 메인 철근을 기준으로 합니다.

Tapered I beam (81)

  • 이제 컴포넌트를 사용하여 테이퍼 콘크리트 기둥을 생성할 수 있습니다.

  • 스티프너 탭에 비대칭 스티프너를 생성하는 새 옵션이 생겼습니다.

Rectangular area reinforcement (94)

  • 이제 콘크리트 피복두께에 음수 값을 지정할 수 있습니다.

  • 그림 탭에는 생성 평면의 방향을 정의하는 입력 지점을 사용하여 영역 철근을 계산하는 옵션이 새로 생겼습니다. 선에 직각으로 영역의 너비를 정의할 수 있습니다.

Sandwich wall window

샌드위치 벽 창 생성에서 입력 지점 처리가 개선되었습니다. 이제 입력 지점을 선택하는 순서와 상관 없이 올바른 위치에 창이 생성됩니다.

창 치수 설정 옵션은 다음과 같이 이름이 바뀌었습니다.

  • 하단 및 상단 모서리 점(이전의 점 2개)
  • 하단 모서리 점과 너비 및 높이(이전의 점 1 B H)
  • 상단 모서리 점과 너비 및 높이(이전의 점 2 B H)
  • 하단 및 상단 모서리 점 및 높이(이전의 점 2개 H)

이전 Tekla Structures 버전에서 생성한 샌드위치 벽 창 컴포넌트 인스턴스는 이전과 같이 작동합니다.

Wall to wall connection

가장자리 형상 탭에서 이제 고르지 않은 벽체 가장자리 형상 2개를 새로 사용할 수 있습니다.

시스템 컴포넌트의 철근 시작 번호

이전에는 시스템 컴포넌트에서 철근에 음수 시작 번호를 정의하는 경우 접두사가 제거되고 시작 번호가 1로 설정되었습니다. 현재 이 문제가 수정되었습니다. 시스템 컴포넌트에서 철근에 음수 시작 번호를 사용할 수 있습니다.

철골 컴포넌트

컴포넌트 설명

Turnbuckle bracing (S7)

이제 접합 탭에서 Tensioner (7) 컴포넌트를 접합 유형으로 사용하도록 선택할 수 있습니다.

Bracing cross (19)

이제는 볼트 탭에서 볼트 체결 방향을 정의할 수 있습니다.

Tube gusset (20)

이제 거셋 접합, 브레이스 볼트 1~3횡단 플레이트 탭에서 볼트 체결 방향을 정의할 수 있습니다.

Pipe column and beam panel zone (21)

이제 짧은 기둥의 테이퍼 방향이 빌드업인 경우 패널 부재 탭에서 테이퍼 프로파일 방향을 사용하여 플레이트의 기본 설정 방향을 변경할 수 있습니다.

Tube crossing (22)

이제 브레이스 접합 탭에서 중간 엔드 플레이트 속성을 정의할 수 있습니다.

Shear plate full depth special (39)

이제 그림 탭에서 코프 컷부 깊이와 길이를 별도로 정의할 수 있습니다. 또한 필렛 반경에서 부분 컷 허용 옵션을 사용하여 코프 컷부 크기를 확인할지 여부를 선택할 수 있습니다.

Stiffened shear plate (17), Haunch (40), Corner bolted gusset (57), Wraparound gusset (58), Hollow brace wraparound gusset (59), Wraparound gusset cross (60), Windbrace connection (110), Bent plate (190), Base plate (1004), Stiffened base plate (1014), Web stiffened base plate (1016), Base plate (1042), U.S. Base plate (1047), Circular base plate (1052), Cage ladder (S60)

이제 부재에 피니시 속성을 지정할 수 있습니다.

Diagonal splice (53)

  • 이제는 볼트 탭에서 볼트 체결 방향을 정의할 수 있습니다.

  • 이제 볼트 탭에서 메인 부재 또는 보조 부재와 평행하게 볼트를 생성할지 여부를 선택할 수 있습니다.

Corner tube gusset (56), Corner bolted gusset (57), Corner gusset (63)

이제 거셋 탭에서 거셋 플레이트 내부 모서리에 모따기를 정의할 수 있습니다.

Splice type 1 (56)

이제 메인 부재 및 보조 부재 볼트의 볼트 속성, 슬롯 홀, 볼트 어셈블리 및 볼트 길이 증가를 별도로 정의할 수 있습니다.

Cage ladder (S60)

  • 이제 매개 변수 탭에서 스트링거 컷스트링거 최대 길이 옵션을 사용하여 측면 레일을 정의된 길이로 분할할 수 있습니다.

  • 이제 볼트 탭에서 체결 길이, 볼트 어셈블리, 볼트 길이 증가 및 슬롯 홀을 정의할 수 있습니다.

Tube column splice (65)

이제 매개 변수 탭에서 각 면의 전단 탭 측면을 제어할 수 있습니다.

HSS Brace Special (66), HSS Brace Special (67)

  • 이제 이전처럼 1개가 아닌 3개의 개별 용접을 사용할 수 있습니다.

  • 일반 탭에서 위쪽 방향자동으로 설정된 경우 이제 컴포넌트가 올바르게 생성됩니다.

Stairs (S71), Wooden steps pan (S72), Polybeam pan (S73), Z pan (S74)

이제 그림 탭에서 스트링거 상단 및 하단에 있는 왼쪽 및 오른쪽 수평 계단참의 수직 오프셋을 정의할 수 있습니다.

Railings (S77)

이제 굽힘 탭에서 오른쪽 및 왼쪽 레일 단부에 대해 별도로 레일을 따르는 컷 거리를 정의할 수 있습니다.

Two sided end plate (142)

이제는 볼트 탭에서 볼트 체결 방향을 정의할 수 있습니다.

Clip angle (141), Two sided clip angle (143), Shear plate simple (146), Angle profile box (1040)

이제 앵글 박스 탭에서 삼각형 앵글 박스 스티프너의 시작 또는 끝부터 베벨 컷 오프셋을 정의할 수 있습니다. Angle profile box (1040)의 경우 매개변수 탭에서 오프셋을 정의할 수 있습니다.

End plate (144), Shear plate simple (146)

이제 노치 탭에서 노치 크기가 메인 보 플랜지의 가장자리부터, 그리고 메인 보 상단 플랜지의 외부 가장자리부터 측정되도록 선택할 수 있습니다.

Joist to column, type 1 (161), 2-Sided joist to column (162)

이제 플레이트 또는 캡 플레이트 탭에서 메인 부재 가장자리부터 오프셋을 정의하여 캡 플레이트의 너비와 길이를 지정할 수 있습니다.

Joist to column, type 2 (163)

  • 이제 시트 탭에서 어셈블리 위치 접두사와 시트 프로파일의 시작 번호 지정할 수 있습니다.

  • 이제 각도 시트 스티프너 탭에서 삼각형 각도 시트 스티프너의 시작 또는 끝부터 베벨 컷 오프셋을 정의할 수 있습니다.

Central gusset (169)

이제 브레이스 볼트 1 - 4 탭에서 볼트 체결 방향을 정의할 수 있습니다.

Full depth S (185)

이제 플레이트 탭에서 전단 탭이 하나만 있는 접합에 대해 보조 부재 웨브와 전단 탭 사이의 간격을 정의할 수 있습니다.

Bent plate (190)

이제 볼트 탭에서 벤트 플레이트와 보조 부재 간, 벤트 플레이트와 메인 부재 간에 생성되는 용접부 개수를 정의할 수 있습니다.

Base plate (1004)

이제 볼트 탭에서 볼트 설명을 정의할 수 있습니다.

Multiple stiffeners (1064)

이제 매개변수 탭에서 스티프너 다각형을 회전할 수 있습니다.

입력하는 값에 따라 폴리곤의 시작점이 화살표로 표시되는 방향으로 이동하는 점 개수가 결정됩니다.

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