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 vnitřní výsledkové pruty, takže je lze následně použít podle požadované normy v Posouzení železobetonových konstrukcí .
Křivé prvky lze použít pouze v programu RFEM. V něm můžete snadno vytvářet i průniky zakřivených ploch a těles.
Pro průniky program vytvoří nové ovladatelné plochy s typem plochy "Oříznutí". Díky této funkci můžete jedním kliknutím vytvořit velmi složité geometrie, jako jsou průniky potrubí nebo zakroucené otvory.
Průnik těles se provádí adaptivně pomocí nových typů těles "Otvor" a "Průnik" podle teorie množin. Použijte tuto metodu pro vytváření nových složitých geometrií těles obdobným způsobem jako při výrobním procesu v dílně (vrtáním, frézováním, soustružením atd.). Můžete tak vytvářet složité tvary stavebních jam nebo těles s otvory. Tak jednoduché to může být!
Pomocí programu RWIND 2 Pro lze pro plochu snadno zadat propustnost. Potřebujete jen zadat
Darcyho součinitel D,
inerciální součinitel I a
délku porézního média ve směru proudění L,
pro definici tlakových okrajových podmínek mezi přední a zadní stranou porézní zóny. Tímto nastavením získáte model proudění touto zónou se zobrazením rozdílných výsledků na obou stranách oblasti zóny.
Ale to není vše. Generování zjednodušeného modelu dále rozpozná propustné zóny a zohlední příslušné otvory v plášti modelu. Složitému geometrickému modelování propustného porézního prvku se můžete vyhnout. Pochopitelně - to je pro vás dobrá zpráva! Díky pouhému zadání parametrů propustnosti můžete tento nepříjemný proces obejít. Použijte tuto funkci pro simulaci propustných sítí na lešení, prachových clon, síťových konstrukcí a podobně. Budete nadšeni!
Jistě víte, že při spojování prvků namáhaných v tahu šroubovými spoji musíte při posouzení únosnosti zohlednit oslabení průřezu vyvrtáním otvorů pro šrouby. I pro takové případy mají programy pro statické výpočty řešení. V addonu Posouzení hliníkových konstrukcí můžete zadat lokální oslabení průřezu prutu. Redukci průřezu můžete zadat jako absolutní hodnotu nebo v procentech z celkové plochy na všech relevantních místech.
Dejte pozor, že při spojování prvků namáhaných v tahu šroubovými spoji musíte při posouzení únosnosti zohlednit oslabení průřezu vyvrtáním otvorů pro šrouby. Ale nebojte, to lze v programu snadno namodelovat. V addonu Posouzení ocelových konstrukcí můžete zadat lokální oslabení průřezu prutu - a je hotovo. Redukci průřezu můžete zadat jako absolutní hodnotu nebo v procentech z celkové plochy na všech relevantních místech.
Převzetí důležitých informací a výsledků z programu RFEM
Integrované databáze materiálů a průřezů, které lze upravovat
Kompletní přednastavení vstupních parametrů
Možnost posoudit sloupy (všechny tvary průřezů) a také konce a rohy stěn na protlačení
Automatické rozpoznání polohy uzlu protlačení z RFEM modelu
Rozpoznání křivek či spline linií jako ohraničení kontrolovaného obvodu
Automatické zohlednění všech otvorů v desce zadaných v programu RFEM
Konstrukce a grafické zobrazení kontrolovaného obvodu
Možnost posouzení s nevyhlazeným smykovým napětím podél kontrolovaného obvodu, které odpovídá skutečnému průběhu smykového napětí na modelu konečných prvků
Stanovení součinitele přírůstku zatížení β na základě plně plastického průběhu smykového napětí podle EN 1992-1-1, čl. 6.4.3 (3), s přihlédnutím k EN 1992‑1‑1, obr. 6.21N jako konstantní součinitele nebo uživatelským zadáním
Výsledky v číselné a grafické podobě (3D, 2D a v řezech)
Posouzení desky na protlačení bez smykové výztuže
Kvalitativní stanovení nutné smykové výztuže
Posouzení a návrh podélné výztuže
Úplná integrace výsledků do tiskového protokolu programu RFEM
Program RFEM vám pomůže a udělá část práce za vás. Materiály a tloušťky ploch definované v programu RFEM jsou v addonu Posouzení železobetonových konstrukcí již přednastaveny. Můžete tak přímo zadat uzly, které se mají jednotlivě posoudit.
Případné otvory v oblasti s nebezpečím protlačení se v modelu RFEM zohlední automaticky. Addon rozpozná polohu bodů protlačení a automaticky určí, zda se jedná o místo protlačení ve středu desky, na okraji desky nebo v rohu desky. I zde opět ušetříte čas.
Posouzení na tah, tlak, ohyb, smyk, kroucení a kombinované vnitřní síly
Posouzení na tah se zohledněním redukované průřezové plochy (např. oslabení otvory)
Automatická klasifikace průřezů pro posouzení lokálního boulení
Vnitřní síly z výpočtu s vázaným kroucením (7 stupňů volnosti) jsou zohledněny v posouzení srovnávacího napětí (v současnosti zatím není k dispozici pro návrhové normy AISC 360-16 a GB 50017)
Posouzení průřezů třídy 4 s účinnými průřezovými charakteristikami podle EN 1993-1-5 a také za studena tvarovaných průřezů podle EN 1993-1-3, AISI S100 oder CSA S136 (pro průřezy z RSECTION je třeba mít licence k programům RSECTION a Účinné průřezy)
Posouzení boulení podle EN 1993-1-5 se zohledněním příčných výztuh
Posouzení korozivzdorných ocelových konstrukčních prvků podle EN 1993-1-4
Posouzení na tah, tlak, ohyb, smyk, kroucení a kombinované vnitřní síly
Posouzení na tah se zohledněním redukované průřezové plochy (např. oslabení otvory)
Automatická klasifikace průřezů pro posouzení lokálního boulení
Vnitřní síly z výpočtu s Vázaným kroucením (7 stupňů volnosti) jsou zohledněny v posouzení srovnávacího napětí (v současnosti není pro návrhovou normu ADM 2020 k dispozici).
Posouzení průřezů třídy 4 s účinnými průřezovými charakteristikami podle EN 1999-1-1 (pro průřezy z RSECTION je třeba mít licence k programům RSECTION a Účinné průřezy)
Možnost posouzení boulení se zohledněním příčných výztuh
Kategorie spoje Nosník na sloup: možnost připojení nosníku na pásnici sloupu i připojení sloupu k pásnici nosníku
Kategorie spoje Nosník na nosník: návrh přípoje nosníku jako spoje s čelními deskami přenášející momenty v obou směrech a tuhý spoj s příložkami
Automatický export modelu a údajů o zatížení z programu RFEM nebo RSTAB
Velikosti šroubů od M12 do M36 s pevnostními stupni 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8 a 10.9, pokud jsou ve vybrané národní příloze k dispozici stupně pevnosti
Libovolná rozteč otvorů pro šrouby a vzdálenosti od okraje (kontrola povolených vzdáleností)
Zesílení nosníku s náběhy nebo výztuhami na horní a dolní ploše
Připojení čelní deskou s přesahy nebo bez nich
Spojení s čistě ohybovým namáháním, čistě normálovou silou (tahový spoj) nebo kombinací normálové síly a ohybu je možné
Výpočet tuhostí spojů a kontrola, zda existuje kloubový, polotuhý nebo tuhý spoj
Přípoj s čelní deskou pro spoj Nosník na sloup
Spojované nosníky nebo sloupy mohou být vyztuženy jednostrannými náběhy nebo oboustrannými výztuhami
Široká škála možných výztuh přípoje (například kompletní nebo neúplné výztuhy stojiny)
Až deset vodorovných a čtyři vertikální řady šroubů
Připojený objekt může být I-profil s konstantním nebo proměnným průřezem
Posouzení:
Mezní stav únosnosti připojeného nosníku (například smyková nebo tahová únosnost stojiny)
Mezní stav únosnosti čelní desky na nosníku (např. T-profil při namáhání v tahu)
Mezní stav únosnosti svarů na čelní desce
Mezní stav únosnosti sloupu v oblasti spoje (např. ohybová pásnice sloupu - T-profil)
Všechna posouzení jsou v souladu s ČSN EN 1993-1-8 a ČSN EN 1993-1-1;
Přípoj s momentově tuhou čelní deskou
Dvě nebo čtyři svislé a až 10 vodorovných řad šroubů
Nosníky mohou být zesíleny jednostranným náběhem nebo výztuhami na jedné či obou stranách
Připojené objekty mohou být I-průřezy s konstantním nebo proměnným profilem
Posouzení:
Mezní stav únosnosti připojených nosníků (například smyková nebo tahová únosnost stojiny)
Mezní stav únosnosti čelních desek na nosníku (např. T-profil při namáhání v tahu)
Mezní stav únosnosti svarů na čelní desce
Mezní stav únosnosti šroubů v čelní desce (kombinace napětí a smyku)
Tuhý přípoj s příložkami
Pro připojení příložky na přírubu lze použít až deset řad šroubů za sebou
Pro připojení příložky na stojinu lze použít až deset řad šroubů ve svislém a vodorovném směru
Materiál příložky může být odlišný od materiálu nosníků
Posouzení:
Mezní stav únosnosti nosníků přípoje (např. oslabený průřez v tažené oblasti)
Mezní stav únosnosti příložek (např. oslabený průřez při namáhání v tahu)
Mezní stav únosnosti jednotlivých šroubů a skupin šroubů (např. posouzení smykové únosnosti jednotlivého šroubu)
Po otevření modulu se přednastaví materiály a tloušťky ploch definované v programu RFEM. Uzly, které se mají posoudit, jsou rozpoznány automaticky, ale uživatel je může také upravit.
V oblasti s nebezpečím protlačení lze zohlednit otvory. Otvory lze převzít z programu RFEM nebo je lze zadat pouze v přídavném modulu RF-PUNCH Pro, takže nemají vliv na tuhosti RFEM modelu.
Parametry podélné výztuže jsou počet a směr vrstev a krytí betonem, které se zadávají zvlášť pro horní a dolní stranu desky pro každou plochu. V dalším vstupním dialogu lze zadat všechny další detaily pro uzly protlačení. Modul rozpozná polohu uzlu protlačení a automaticky nastaví, zda se uzel nachází ve středu desky, na okraji desky nebo v rohu desky.
Dále je možné nastavit zatížení pro protlačení, součinitel přírůstku zatížení β a stávající podélnou výztuž. Volitelně lze aktivovat minimální momenty pro stanovení nutné podélné výztuže a rozšířené hlavice sloupu.
Pro snazší orientaci se deska vždy zobrazí s příslušným uzlem protlačení. Můžete také otevřít program pro posouzení od společnosti HALFEN, německého výrobce smykových kolejnic. Všechna data z programu RFEM lze importovat do tohoto programu pro další snadné a efektivní zpracování.
Převzetí důležitých informací a výsledků z programu RFEM
Integrované databáze materiálů a průřezů, které lze upravovat
Rozšíření modulu EC2 pro RFEM umožňuje posouzení železobetonu podle EN 1992-1-1:2004 (Eurokód 2). K dispozici jsou tyto národní přílohy:
DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 (Německo)
ÖNORM B 1992-1-1:2018-01 (Rakousko)
NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 (Belgie)
BDS EN 1992-1-1: 2005/NA:2011 (Bulharsko)
EN 1992-1-1 DK NA:2013 (Dánsko)
NF EN 1992-1-1/NA:2016-03 (Francie)
SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finsko)
UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Itálie)
LVS EN 1992-1-1:2005/NA:2014 (Lotyšsko)
LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Litva)
MS EN 1992-1-1:2010 (Malajsie)
NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2016 (Nizozemsko)
NS EN 1992-1-1:2004-NA:2008 (Norsko)
PN EN 1992-1-1/NA:2010 (Polsko)
NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalsko)
SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunsko)
SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Švédsko)
SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Slovensko)
SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Slovinsko)
UNE EN 1992-1-1/NA:2013 (Španělsko)
ČSN EN 1992-1-1/NA:2016-05 (Česká republika)
BS EN 1992-1-1:2004/NA:2005 (Velká Británie)
TKP EN 1992-1-1:2009 (Bělorusko)
CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Kypr)
Kromě výše uvedených národních příloh (NP) je možné definovat uživatelské národní přílohy s vlastními mezními hodnotami a parametry.
Kompletní přednastavení vstupních parametrů
Možnost posoudit sloupy a také konce a rohy stěn na protlačení
Možnost uspořádání rozšířené sloupové hlavice
Automatické rozpoznání polohy uzlu protlačení z RFEM modelu
Rozpoznání křivek či spline linií jako ohraničení kontrolovaného obvodu
Automatické zohlednění všech otvorů v desce zadaných v programu RFEM
Konstrukce a grafické zobrazení kontrolovaného obvodu ještě před spuštěním výpočtu
Kvalitativní stanovení výztuže proti protlačení
Možnost posouzení s nevyhlazeným smykovým napětím podél kontrolovaného obvodu, které odpovídá skutečnému průběhu smykového napětí na modelu konečných prvků
Stanovení součinitele přírůstku zatížení β na základě plně plastického průběhu smykového napětí podle EN 1992-1-1, čl. 6.4.3 (3), s přihlédnutím k EN 1992‑1‑1, obr. 6.21N jako konstantní součinitele nebo uživatelským zadáním
Integrace návrhového softwaru výrobce smykových lišt Halfen
Výsledky v číselné a grafické podobě (3D, 2D a v řezech)
Posouzení na protlačení s výztuží proti protlačení nebo bez výztuže
Možnost zohlednit minimální momenty podle EN 1992‑1‑1 při stanovení podélné výztuže
Posouzení nebo dimenzování podélné výztuže
Úplná integrace výsledků do tiskového protokolu programu RFEM
Přídavný modul RF-/FRAME-JOINT Pro posuzuje spoje konstrukcí vypočítaných v programu RFEM/RSTAB. Pokud není k dispozici žádná konstrukce z programu RFEM/RSTAB, je možné zadat geometrii a zatížení ručně; například při kontrole externích výpočtů.
Nejdříve se v programu RFEM/RSTAB vybere uzel pro posouzení. Modul automaticky rozpozná všechny připojené pruty a přiřadí jim typ spoje. V závislosti na typu spoje lze definovat další údaje o žebrech, příložkách, stojinách, šroubech, svarech a vzdálenostech otvorů. V programu RFEM/RSTAB lze jako zatížení vybrat libovolný zatěžovací stav, kombinaci zatížení nebo kombinaci výsledků.
Ve výpočetním režimu „předběžný návrh“ provede modul RF-/FRAME-JOINT Pro první výpočetní krok a navrhne vhodné uspořádání. Po výběru příslušného uspořádání se všechna posouzení zobrazí v detailních tabulkách výsledků a v různých grafických zobrazeních.
Při zadávání statického modelu lze definovat prosté a spojité nosníky s konzolami nebo bez nich. Dále je možné zadat různé délky polí s definovatelnými okrajovými podmínkami (podpory, klouby) a také libovolné stavební podpory a momentové klouby ve fázi výstavby. Pro kompletní průřez lze vytvořit typické průřezy spřažených nosníků na základě ocelových nosníků (I-profilů) s plnými betonovými pásnicemi, prefabrikovanými deskami, trapézovými plechy nebo plnými stropy s náběhy.
Průřezy lze třídit také pomocí délek nosníků, případně s obetonováním. Názorné obrázky usnadňují zadání přídavných příčných výztuží pro trapézové plechy, výztuhy profilů a lomené nebo kruhové otvory ve stojině. Vlastní tíha se použije automaticky při zadávání zatížení. Kromě toho je možné zohlednit pevná a proměnná zatížení zadáním stáří betonu na začátku zatížení pro dotvarování a volně definovat osamělá, konstantní a lichoběžníková zatížení. COMPOSITE-BEAM automaticky vytvoří kombinaci zatížení na základě údajů jednotlivých zatěžovacích stavů.
Posouzení kolenových kloubů, T-spojů, křížových spojů a spojitých spojů sloupů s I-profily
Import údajů o geometrii a zatížení z programu RFEM/RSTAB nebo ruční zadání přípoje (např. pro nový výpočet bez existujícího modelu v programu RFEM/RSTAB)
Přípoje zarovnané nahoře nebo přípoje s řadou šroubů v prodloužení
Posouzení kladných a záporných momentů rámových přípojů
Různé sklony pravých a levých vodorovných nosníků a použití na rámech sedlových a pultových střech
Zohlednění přídavných pásnic ve vodorovném nosníku, například pro průřezy s náběhy
Symetrické a nesymetrické T-spoje nebo křížové spoje
Oboustranný spoj s rozdílnou hloubkou průřezu vpravo a vlevo
Automatický návrh uspořádání šroubů a nutných výztuh
Volitelný režim posouzení s možností zadat všechny vzdálenosti šroubů, svary a tloušťky plechů
Kontrola šroubovatelnosti s nastavitelnými rozměry použitých klíčů
Klasifikace spojů podle tuhosti a výpočet tuhosti pružiny u spojů zohledněných při stanovení vnitřních sil
Zkontrolujte až 45 jednotlivých posouzení (komponent) spoje
Automatické stanovení rozhodujících vnitřních sil pro každé jednotlivé posouzení
Kontrolovatelná grafika spojů v režimu renderování se specifikacemi materiálu, tloušťky plechu, svarů, vzdáleností šroubů a všech rozměrů pro konstrukci
Integrované a flexibilně rozšiřitelné nastavení národních příloh podle EN 1993-1-8
Automatický převod vnitřních sil ze statického výpočtu na příslušné řezy, také pro excentrické spoje prutů
Automatické stanovení počáteční tuhosti přípoje S j, ini
Podrobná kontrola správnosti všech rozměrů včetně zadání vstupních mezních hodnot (například pro vzdálenosti od okrajů a vzdálenost otvorů)
Volitelné působení tlakových sil na sloup prostřednictvím kontaktu
Možnost aktualizovat hloubku průřezu vodorovných nosníků v případě přípojů s náběhy po optimalizaci geometrie přípoje v modulu RF-/FRAME-JOINT Pro
Všechny typy přípojů se zohledňují s momentovým kloubem na pásnici sloupu nebo na stojině sloupu v případě natočeného sloupu. Modul proto stanoví excentrický moment spoje s příložkou stojiny a s deskou na stojině, který navíc ovlivňuje skupinu šroubů na pásnici nosníku.
Další excentrické momenty mohou vyplývat z umístění úhelníků a plechů. V případě přípoje s příložkami se síly přenášejí odděleně. Smykové síly působí na příložku; tahové síly a stabilizační moment se přiřadí šroubům. Před výpočtem se ověří geometrická správnost spoje; například vzdálenost otvorů pro šrouby a vzdálenost šroubů od okrajů.
Průřez se modeluje libovolně pomocí ploch ohraničených polygonálními liniemi, a to včetně otvorů a bodových ploch (výztuže). Případně je možné využít DXF rozhraní a převzít geometrická data. Rozsáhlá databáze materiálů usnadňuje modelování spřažených průřezů.
Nastavením mezních průměrů a priorit lze zohlednit odstupňování výztuže. Navíc je možné uvažovat příslušná krytí betonu a předpětí.
Plošná zatížení lze automaticky převést na zatížení na pruty nebo linie. K dispozici jsou tři možnosti:
Zatížení na pruty z plošného zatížení prostřednictvím roviny
Zatížení na pruty z plošného zatížení pomocí buněk
Liniová zatížení z plošných zatížení otvorů
V případě převodu plošného zatížení na zatížení na pruty je třeba zadat rovinu pomocí rohových uzlů, případně je třeba vybrat v grafickém okně příslušné buňky. Plošné zatížení lze aplikovat na celou plochu anebo případně pouze na účinnou plochu prutů nebo na její průmět.
Pro funkci 'Zatížení na linii z plošného zatížení na otvory' se vyberou příslušné otvory.