Rozhraní SDNF umožňuje v programech RFEM 6 a RSTAB 9 importovat a exportovat data, jako jsou materiály, průřezy, pruty a plochy. To umožňuje výměnu dat na základě souborů s programy jako Tekla Structures nebo Advance Steel.
V addonu Ocelový přípoj lze použít nejen obvyklé typy prutů 'Nosník', 'Příhradový prut' atd., ale také prut typu 'Výsledkový prut' a také průřezy z plošných prvků. Pro výsledkový prut je třeba vybrat vhodný průřez a následně zadat případné otvory pro pruty v plošném modelu pomocí editoru prutů.
V generátoru kombinací lze vytvořit konečné kombinace výsledků pomocí pomocných kombinací. U modelů s mnoha zatěžovacími stavy (např. pohyblivá zatížení u mostů) lze pomocí této volby vytvořit přehlednější a tím i snáze kontrolovatelné kombinace výsledků.
V tabulce 'Výsledky po podlažích' v modelu budovy se uvádí těžiště pro zatěžovací stavy a kombinace zatížení. Kromě vlastní tíhy se zohledňují také svislá zatížení příslušných zatěžovacích stavů a kombinací zatížení.
Pomocí dialogu 'Těžiště a informace o vybraných objektech“ lze také zobrazit těžiště se zohledněním vybraného zatížení.
V addonu Geotechnická analýza je k dispozici vysoce kvalitní materiálový model "Modifikovaný model tuhosti podloží". Tento materiálový model je vhodný pro různé zeminy a je schopen vhodně znázornit následující vlastnosti skutečné zeminy:
Napěťová závislost tuhosti podloží
Závislost dráhy na zatížení tuhosti podloží
Plastické přetvoření již před dosažením mezního stavu
Zvýšení smykové pevnosti s rostoucím zhutněním
Zvýšení meze kluzu s rostoucím napětím až do dosažení mezní podmínky kluzu
Kritérium neúčinnosti podle Mohra-Coulomba
Další informace o tomto materiálovém modelu a zadání zadání v programu RFEM najdete v příslušné kapitole online manuálu k addonu Geotechnická analýza.
V generátoru zatížení "Importovat podporovou reakci" máte kromě volby "Ručně" k dispozici typ připojení objektu "Volná zatížení". Tato volba Vám ušetří ruční přiřazování podporových reakcí určitým uzlům a liniím. Podporové síly připojeného modelu se u této možnosti použijí jako volná zatížení.
Po přenosu zatížení je možné zatížení kdykoli oddělit od nosných modelů.
Při modelování podlaží máte pro desky k dispozici možnost "Polotuhá diafragma".
U této možnosti modelování se uplatňuje v zásadě stejný postup jako při modelování podlaží "Tuhá diafragma". Na rozdíl od tuhé diafragmy se ovšem neuvažuje žádná uzlová vazba od těžiště ke každému uzlu sítě KP. Lze tak zohlednit poddajnost stropní desky.
Kromě JavaScriptu jsou v konzole k dispozici také vysokoúrovňové funkce Pythonu. S možností Python vám konzola nabízí také vysokoúrovňové funkce Pythonu známé z katalogu funkcí webových služeb v dialogu vlastností objektu pro skriptování v aplikaci.
Pomocí funkce "Ztužení v buňkách" můžete několika kliknutími vytvořit diagonální ztužení. Tuto funkci najdete pod položkou Nástroje --> Generovat model - Pruty --> Ztužení v buňkách.
Otvory s určitou plochou můžete při výpočtu modelu budovy zanedbat. Tuto funkci lze aktivovat v globálním nastavení pro podlaží budovy. Zobrazí se upozornění, že otvory byly zanedbány.
V addonu Geotechnická analýza máte k dispozici materiálový „Hoek-Braunův“ model. Model znázorňuje lineárně-elastické ideálně-plastické chování materiálu. Jeho nelineární kritérium pevnosti je nejběžnějším kritériem porušení u hornin a skalního podloží.
Parametry materiálu lze zadat
přímo v parametrech horniny anebo
klasifikací GSI.
popsaný.
Weiterführende Informationen zu diesem Materialmodell und der Definition der Eingabe in RFEM finden Sie im entsprechenden Kapitel im Online-Handbuch für das Add-On Geotechnische Analyse:
Model Hoek-Brown
.
Typ tloušťky "Nosníkový panel" umožňuje modelovat dřevěné deskové prvky ve 3D prostoru. Stačí zadat geometrii plochy a dřevěné deskové prvky se vygenerují na základě interní prutovo-plošné konstrukce, včetně simulace poddajnosti spoje. Typ tloušťky nosníkového panelu se definuje pomocí addonu Vícevrstvé plochy.
„Nosníkový panel“ nabízí následující výhody:
Možnost opláštění na jedné nebo na obou stranách
Automatický výpočet polotuhé vazby
Opláštění spojené hřebíky
Opláštění spojené skobami
Uživatelsky zadané opláštění
Zobrazení jako kompletní geometrický 3D objekt (rám, příčle, sloup, plech, skoby) včetně excentricity
Zohlednění otvorů pomocí buněk plochy
Posouzení konstrukčních prvků pomocí addonu Posouzení dřevěných konstrukcí
Nezávislost na materiálu (například sádrokartonové desky s profily tvarovanými za studena a sádrovláknitými deskami jako opláštěním)
Mia je AI asistentka společnosti Dlubal, kterou máte k dispozici nejen na webových stránkách, ale také přímo v programech RFEM, RSTAB a RSECTION.
S balíkem znalostí Chatbotka je proškolena ve znalostech webových stránek společnosti Dlubal a v jazykovém modelu Chat GPT 4 0. Mia vám tak ochotně poradí se všemi dotazy k softwaru Dlubal a k tématům ze stavebního inženýrství.
Rychle a snadno Miu máte k dispozici přímo v programech a díky ní se vyhnete nepohodlnému dotazování e-mailem nebo telefonem.
Je to tak jednoduché: V programech: Klikněte vpravo dole na avatara Miy a otevřete režim chatu. Na webových stránkách společnosti Dlubal: Chcete-li chatovat s Miou, klikněte na webových stránkách na jejího avatara vpravo dole nebo navštivte její speciální stránku:
Mia – Váše AI expertka
Při použití typu prutu "Tlumič" lze definovat součinitel tlumení, konstantu tuhosti a hmotu. Tento typ prutu rozšiřuje možnosti v rámci časové analýzy.
Z hlediska viskoelasticity se typ prutu „Tlumič“ podobá Kelvin-Voigtovu modelu, který se skládá z tlumicího prvku a elastické pružiny (obojí spojeno paralelně).
Výpočet modelu budovy probíhá ve dvou výpočetních fázích:
Globální 3D výpočet celkového modelu, ve kterém jsou podlaží modelována jako tuhá deska (diafragma) nebo jako ohybová deska
Lokální 2D výpočet jednotlivých desek podlaží
Výsledky pro sloupy a stěny z 3D výpočtu a výsledky pro desky z 2D výpočtu se po výpočtu sloučí do jednoho modelu. To znamená, že není třeba přepínat mezi 3D modelem a jednotlivými 2D modely desek podlaží. Uživatel pracuje pouze s jedním modelem, šetří drahocenný čas a vyhýbá se případným chybám při ruční výměně dat mezi 3D modelem a jednotlivými 2D modely desek.
Svislé plochy v modelu může uživatel rozdělit na smykové stěny a otvorové překlady. Program z těchto stěnových objektů automaticky vygeneruje interní výsledkové pruty, takže je lze následně posoudit podle požadované normy v addonu Posouzení železobetonových konstrukcí jako pruty.
Pokud máte pro svůj model experimentálně stanovené hodnoty tlaku na plochách, lze je použít na modelu konstrukce v programu RFEM 6, zpracovat v programu RWIND 2 a zohlednit jako zatížení větrem při statické analýze v programu RFEM 6.
Smykové stěny a stěnové nosníky v modelu budovy máte k dispozici jako samostatné objekty v addonech pro posouzení. To umožňuje rychlejší filtrování objektů ve výsledcích a také lepší dokumentaci ve výstupním protokolu.
Pouhými několika kliknutími myši lze vkládat krycí plechy do ocelových přípojů. Pro zadání máte k dispozici známé typy 'Odsazení' nebo 'Rozměry a poloha'. Při zadání referenčního prutu a roviny řezu tak ani není třeba použít komponentu Ořez prutu.
Tato komponenta vám umožňuje zcela jednoduše modelovat například krycí plechy na koncích sloupů.
V programech RFEM 6 a RSTAB 9 můžete liniové grafiky exportovat do formátu SVG (vektorové grafiky).
SVG je zkratka pro Scalable Vector Graphics a jedná se o formát souboru založený na XML pro zobrazení dvourozměrné vektorové grafiky. Tuto vektorovou grafiku lze beze ztrát škálovat. Soubory SVG lze upravovat v textových editorech, vkládat je na webové stránky a otvírat v běžných prohlížečích.
Typ prutu "Pružina" slouží k simulaci lineárních i nelineárních vlastností pružiny za použití lineárního objektu. Tato zadávací funkce Vám pomůže převést zadání tuhosti v modelu na jednotky [síla/dráha].
V addonu "Ocelové přípoje" lze zohlednit předpětí šroubů při výpočtu pro všechny komponenty. Předpětí lze snadno aktivovat pomocí zaškrtávacího políčka u parametrů šroubů a má vliv na analýzu napětí-přetvoření a také na analýzu tuhosti.
Předpjaté šrouby jsou speciální šrouby, které se používají v ocelových konstrukcích pro vyvolání vysoké svěrné síly mezi připojenými konstrukčními prvky. Tato svěrná síla vyvolává tření mezi konstrukčními prvky, což umožňuje přenos sil.
Funkčnost Předepjaté šrouby se utahují určitým momentem, čímž se deformují a vzniká v nich tahová síla. Tato tahová síla se přenáší na připojené konstrukční prvky a vede k vysoké svěrné síle. Svěrná síla brání uvolnění spoje a zajišťuje spolehlivý přenos sil.
Výhody
Vysoká únosnost: Předpjaté šrouby mohou přenášet velké síly.
Malé deformace: Minimalizují deformace přípoje.
Únavová pevnost: Jsou odolné proti únavě.
Snadná montáž: Montáž a demontáž je poměrně snadná.
Analýza a posouzení Výpočet předpjatých šroubů se provádí v programu RFEM pomocí konečně-prvkového analytického modelu generovaného addonem "Ocelové přípoje". Zohledňuje svěrnou sílu, tření mezi konstrukčními prvky, smykovou pevnost šroubů a únosnost konstrukčních prvků. Posouzení se provádí podle DIN EN 1993-1-8 (Eurokód 3) nebo podle americké normy ANSI/AISC 360-16. Vytvořený model spoje včetně výsledků lze uložit a použít jako samostatný model v programu RFEM.
Výsledky programu RWIND si můžete zobrazit přímo v hlavním programu. V navigátoru Výsledky vyberte ze seznamu nahoře typ výsledků "Analýza simulace větru".
V současnosti máte k dispozici následující výsledky, které se vztahují k výpočetní síti programu RWIND: