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    Dlubal Software unterstützt Sie bei der Erstellung und Überprüfung beliebiger Solar-Montagesysteme. Arbeiten Sie effizient mit Stahl-, Aluminium- und Betonkonstruktionen in einer einzigen Umgebung.

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    Der neue Dlubal API-Dienst (gRPC) bietet Ihnen eine flexible Schnittstelle zur Statiksoftware auf Basis von Python und C# mit direktem Zugriff auf die gesamte Dlubal-Produktpalette.

    Einstieg mit API
    Hintergrund für die Hauptmenü-Banner-API Hintergrund für die Hauptmenü-Banner-API
  • Symbol für RFEM 6, eine Softwareanwendung zur Finite-Elemente-Analyse. RFEM 6 Die einzige FEA-Software, die Sie für Ihre Projekte brauchen

    RFEM 6 bildet die Basis der modularen Programmfamilie und dient zur Definition von Strukturen, Materialien und Einwirkungen für Platten-, Scheiben-, Schalen- und Stabtragwerke sowie für Volumen- und Kontaktelemente.

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    RSTAB 9-Symbol ohne Ränder RSTAB 9 Das ikonische Stabwerksprogramm

    Mit RSTAB 9 steht dem anspruchsvollen Tragwerksplaner eine 3D-Stabwerkssoftware zur Verfügung, die den Anforderungen im modernen Ingenieurbau gerecht wird und die den aktuellen Stand der Technik widerspiegelt.

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    RSECTION unterstützt Tragwerksplaner, indem es Profilkennwerte für unterschiedlichste Querschnitte ermittelt und eine anschließende Spannungsanalyse ermöglicht.

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    RWIND 3-Symbol ohne Ränder RWIND 3 CFD-Software für digitale Windkanäle

    RWIND 3 ist ein digitaler Windkanal zur Simulation von Windströmungen um beliebige Gebäudegeometrien und zur Berechnung der Windlasten auf deren Oberflächen.

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    API-Symbol Dlubal API Ihr Tor zur parametrischen Modellierung und Automatisierung

    Der neue Dlubal API-Service (gRPC) bietet Ihnen eine flexible Schnittstelle zur Statiksoftware auf Basis von Python und C#, mit direktem Zugriff auf die gesamte Dlubal-Produktpalette. Profitieren Sie von einer nahtlosen und leistungsstarken Integration in Ihre Dlubal-Software – ideal für parametrische Modellierung und komplexe Optimierungsaufgaben.

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    Entwerfen und analysieren Sie Stahlverbindungen mit CBFEM gemäß EN 1993-1-8 und AISC 360, vollständig integriert in RFEM 6 für schnellere und genauere Arbeitsabläufe in der Tragwerksplanung.

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    Diese Plattform bietet Raum für technische Fragen, interessante Diskussionen über statische Berechnungen und Bemessungen, Funktionsvorschläge und den direkten Austausch mit dem Dlubal-Team und anderen Anwendern.

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  • Zusatzmodule für RSTAB 8
  • Stahl- und Aluminiumbau
  • FE-BGDK
Desktop-Symbol für RSTAB Zusatzmodul für RSTAB 8
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Christian Stautner
Wie kann ich Ihnen helfen?

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Sie können mich einfach über die unten angegebenen Kontaktmöglichkeiten erreichen.

Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören!

Dipl.-Ing. (FH) Dipl.-Wirtschaftsing. (FH) Christian Stautner
Head of Sales

Die Arbeitszeiten sind von 09:00-15:00 deutscher Zeit

+49 9673 9203-0 Christian Stautner
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RSTAB 8-Zusatzmodul
FE-BGDK

RSTAB 8-Zusatzmodul
FE-BGDK

Mit dem Zusatzmodul FE-BGDK können Sie ebene Teilsysteme aus räumlichen RSTAB-Systemen herauslösen und nach Biegetorsionstheorie II. Ordnung mit Berücksichtigung der Verwölbung berechnen. Dabei werden Geometrie-, Lager- und Belastungsdaten automatisch in das FE-BGDK Modell übernommen. Nach der Berechnung werden die Verformungen, Schnittgrößen, Auflagerkräfte und Spannungen ausgegeben. Da mit Wölbkrafttorsion gerechnet wird, erhalten Sie auch den Bimoment-Verlauf sowie die Verläufe von primärer und sekundärer Torsion.

Banner | Zusatzmodule für Holzbau in RSTAB 8

Biegedrillknicknachweise für Stäbe nach Theorie II. Ordnung (FEM)

Gesamtanzahl: 5
RFEM/RSTAB-Zusatzmodul RF-/FE-BGDK | Biegedrillknicknachweise nach Theorie II. Ordnung (FEM)
  • 3D-Viewer
  • 3D Viewer | Babylon
  • Virtuelle Realität
  • Allgemeines
  • RF-FE-BGDK 5
  • Stahlbau
    • DIN 18800

RF-/FE-BGDK | Leistungsmerkmale

  • Volle Integration in RFEM/RSTAB mit Übernahme aller relevanten Belastungen
  • Allgemeiner Spannungsnachweis mit Wölbkrafttorsion nach Verfahren elastisch/elastisch
  • Stabilitätsnachweise für Knicken und Biegedrillknicken von ebenen Stabzügen
  • Ermittlung des kritischen Lastfaktors und somit von MKi oder NKi (dieser kann in RF-/BGDK für den el/pl-Nachweis verwendet werden)
  • Biegedrillknicknachweis für beliebige Profile (auch DUENQ-Profile)
  • Nachweis von Stäben und Stabsätzen mit planmäßiger Torsion (z. B. Kranbahnträger)
  • Optionale Ermittlung des Traglastfaktors (Verzweigungslastfaktor)
  • Darstellung von Eigenformen und Drillfiguren am gerenderten Profil
  • Umfangreiche Hilfsmittel zur Ermittlung von Schubfeldern und Drehbettungen (z. B. aus Trapezblechen, Pfetten, Verbänden)
  • Komfortable Ermittlung von diskreten Federn wie z. B. Wölbfedern aus Stirnplatten oder Drehfedern aus Stützen
  • Grafische Auswahl des Lastangriffspunkts am Querschnitt (Obergurt, Schwerpunkt, Untergurt oder beliebig)
  • Freie Anordnung von exzentrischen Punkt- und Linienlagern am Profil
  • Ermittlung der Größe einer Vorverdrehung oder Vorkrümmung mittels Eigenwertanalyse
  • Spezielle Wölbgelenke zur Definition der Wölbbedingungen an Übergängen
Querschnittsbibliothek
  • Allgemeines
  • RF-FE-BGDK 5
  • Stahlbau
    • DIN 18800

RF-/FE-BGDK | Eingabe

Nach Eingabe des Modells in RFEM/RSTAB wird das Zusatzmodul RF-/FE-BGDK aufgerufen. Dort sind in einem Bemessungsfall die zu untersuchenden Stabzüge und Lastfälle oder Lastkombinationen festzulegen. 

Die Stabzüge lassen sich auch grafisch auswählen. Die in RFEM/RSTAB verwendeten Materialien und Querschnitte sind voreingestellt, können jedoch bei Bedarf angepasst werden. Hierzu stehen umfangreiche Bibliotheken zur Verfügung.

Ermittlung der Weg- und Drehfederung aus Schubfeld
  • Allgemeines
  • RF-FE-BGDK 5
  • Stahlbau
    • DIN 18800

RF-/FE-BGDK | Eingabeoptionen

Umfangreiche und komfortable Optionen in den Eingabemasken erleichtern die Abbildung des statischen Systems:

Knotenlager

  • Die Lagerungsart jedes Knotens kann explizit bearbeitet werden.
  • Eine Wölbversteifung lässt sich an jedem Knoten definieren. Die resultierende Wölbfeder wird automatisch über die Eingabeparameter ermittelt.

Elastische Stabbettung

  • Liegt eine elastische Stabbettung vor, können die Federkonstanten manuell eingegeben werden.
  • Alternativ werden die vielfältigen Möglichkeiten zur Definition der Dreh- und Wegfeder aus einem Schubfeld genutzt.

Stabendfedern

  • RF-/FE-BGDK berechnet die Federkonstanten automatisch. Über Dialoge mit Detailbildern lassen die Kennwerte einer Wegfeder durch ein anschließendes Bauteil, einer Drehfeder durch eine anschließende Stütze oder einer Wölbversteifung (Typauswahl zwischen Stirnplatte, U-Profil, Winkel, angeschlossene Stütze, Trägerüberstend) vom Programm ermitteln.

Stabendgelenke

  • Wurden in RFEM/RSTAB noch keine Stabendgelenke für den Stabsatz definiert, kann man diese explizit für RF-/FE-BGDK festlegen.

Lastangaben

  • Die Knoten- und Stablasten für die ausgewählten Lastfälle und Lastkombinationen werden in separaten Masken verwaltet. Dort können sie einzeln bearbeitet, gelöscht oder ergänzt werden.

Imperfektionen

  • Die Imperfektionen werden automatisch von RF-/FE-BGDK durch eine Skalierung der niedrigsten Eigenform angesetzt.
  • Berechnung
  • RF-FE-BGDK 5
  • Stahlbau
    • DIN 18800

RF-/FE-BGDK | Bemessung

Nach DIN 18800 Teil 2 werden vereinfachend die Nachweise für Biegeknicken und Biegedrillknicken getrennt geführt. In der Regel wird der Nachweis des Biegeknickens in der Tragwerksebene durch eine Berechnung des ebenen Tragwerks nach Theorie II. Ordnung als Spannungsnachweis unter den Bemessungslasten und unter Ansatz von Vorverformungen geführt.

Der Biegedrillknicknachweis wird an einem aus dem Gesamtsystem herausgelösten Einzelstab mit definierten Randbedingungen und Lasten nach dem Verfahren elastisch-elastisch geführt. 

In RF-/FE-BGDK wird der maßgebende Versagensmechanismus über den kritischen Lastfaktor gesucht, der je nach Modell und Belastung Biegeknicken, Drillknicken, Biegedrillknicken oder eine Kombination aus allen Versagensarten beschreibt. Anschließend erfolgt eine Rückrechnung auf die erforderlichen Rechengrößen. 

In den Detaileinstellungen kann definiert werden, ob der kritische Lastfaktor nur infolge Stabilitätsverlust berechnet (mit der Annahme, dass das Material unendlich elastisch ist) oder ob die Grenzspannung berücksichtigt werden soll. 

Bei Bedarf lässt sich die Größe der finiten Elemente anpassen. Auch der Teilsicherheitsbeiwert γM kann geändert werden. In RF-/FE-BGDK sind die Iterationsangaben zur Berechnung der gängigsten Systeme sinnvoll voreingestellt, können jedoch individuell angepasst werden.

Detaileinstellungen
  • Ergebnisse
  • RF-FE-BGDK 5
  • Stahlbau
    • DIN 18800

RF-/FE-BGDK | Ergebnisse

Nach der Berechnung werden die Verformungen, Schnittgrößen, Lagerkräfte und Spannungen ausgegeben. Da die Wölbkrafttorsion berücksichtigt wird, sind auch die Verläufe des Wölbbimoments sowie des primären und sekundären Torsionsmoments verfügbar. Für Stabilitätsnachweise wird mit Imperfektionen gerechnet und der kritische Lastfaktor bestimmt, der zur Ermittlung von Mki und Nki benutzt werden kann.

Neben den tabellarischen Ergebniswerten wird die zugehörige Querschnittsgrafik angezeigt. In RFEM/RSTAB sind die diversen Ergebnisse im Stabmodell durch verschiedene Farben gekennzeichnet. Die Farb- und Wertezuweisungen sind modifizierbar. 

Über die Darstellung der Ergebnisverläufe im Stabsatz ist eine gezielte Auswertung gewährleistet. Jeder Zwischenwert kann abgegriffen werden. Alle Tabellen können nach MS Excel oder in eine CSV-Datei exportiert werden. Ein Dialog regelt die notwendigen Exportangaben.

  • Einladung zu einer Online-Demonstration des Produkts mit Fokus auf die erweiterten Softwarefunktionen
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Erste Schritte mit RSTAB 8

Hier finden die Anwender, die noch nicht bzw. nicht oft mit RSTAB gearbeitet haben, Hinweise und Tipps, die den Einstieg in unsere Programme erleichtern.

Mehr Informationen
3D-Stabwerksprogramm | Schneller Einstieg in RSTAB 9 mit modularem Konzept und vielseitigen Add-Ons 3D-Stabwerksprogramm | Schneller Einstieg in RSTAB 9 mit modularem Konzept und vielseitigen Add-Ons

Statikmodelle zum Herunterladen

Wenn Sie Modelle zum Üben oder als Inspiration für Ihre Projekte suchen, sind Sie hier richtig. Wir bieten Ihnen eine Vielzahl an Statikmodellen zum Herunterladen, bspw. RFEM-, RSTAB- oder RWIND-Dateien.

Alle Modelle
Herunterladbare technische Modellvorlagen für präzise Ingenieuranalysen. Herunterladbare technische Modellvorlagen für präzise Ingenieuranalysen.

Implementierte Normen für die Stahlbetonbemessung

Normen für die Betonbemessung

Europäische Union | Flagge EN 1992-1-1:2004 + A1:2014 (Eurocode 2)
EN-US | Fahne ACI 318-14 (US-Norm)
EN-US | Fahne ACI 318-19 (US-Norm)
Kanada | Flagge CSA A23.3-19 (kanadische Norm)
Russland | Flagge SP 63.13330:2018 (russische Norm)

Anhänge für EN 1992-1-1

DE | Fahne DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 (Deutschland)
Österreich | Flagge ÖNORM B 1992-1-1:2018-01 (Österreich)
Schweiz | Flagge SN EN 1992-1-1/NA:2014-05 (Schweiz)
Europäische Union | Flagge CEN EN 1992-1-1/2014-11 (Europäische Union)
CS | Fahne CSN EN 1992-1-1/NA:2016-05 (Tschechien)
Flagge von Kroatien  HRN EN 1992-1-1/NA:2015-10 (Kroatien)
Flagge von Luxemburg  ILNAS EN 1992-1-1/NA:2020-03 (Luxemburg)
Flagge von Island IST EN 1992-1-1/NA:2014-04 (Island)
Flagge von Norwegen  NS EN 1992-1-1:2004-NA:2008 (Norwegen)
Flagge von Estland EVS EN 1992-1-1/NA:2021-04 (Estland)
Flagge von Weißrussland  TKP EN 1992-1-1/NA:2009-12 (Belarus)
Flagge von Irland  I.S. EN 1992-1-1/NA:2020-07 (Irland)
Nordmazedonien MKC EN 1992-1-1/NA:2010-01 (Nordmazedonien)
Bulgarien | Flagge BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Bulgarien)
EN-GB | Fahne BS EN 1992-1-1:2004/NA:2005 (Vereinigtes Königreich)
Flagge von Zypern  CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Zypern)
Flagge von Dänemark EN 1992-1-1 DK NA:2017-06 (Dänemark)
Flagge von Dänemark EN 1992-1-1 DK NA:2021-05 (Dänemark)
Flagge von Litauen  LST EN 1992-1-1:2005/NA:2019-06 (Litauen)
Flagge von Lettland  LVS EN 1992-1-1:2005/NA:2016-07 (Lettland)
Flagge von Lettland  LVS EN 1992-1-1:2005/NA:2020-09 (Lettland)
Flagge von Malaysia MS EN 1992-1-1:2010 (Malaysia)
Flagge von Ungarn  MSZ EN 1992-1-1:2004/A1:2016 (Ungarn)
Flagge von Belgien  NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 (Belgien)
Flagge von Frankreich  NF EN 1992-1-1/NA:2016-03 (Frankreich)
Flagge von Portugal NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugal)
Flagge von Slowenien  SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Slowenien)
Flagge von Rumänien  SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumänien)
Flagge von Singapur SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
Flagge von Schweden SS EN 1992-1-1/NA:2014-12 (Schweden)
Flagge von Schweden SS EN 1992-1-1 BFS 2019 (Schweden)
Flagge von Slowakei  STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Slowakei)
Flagge von den Niederlanden NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2016 (Niederlande)
Flagge von Polen  PN EN 1992-1-1/NA:2010-09 (Polen)
Flagge von Polen  PN EN 1992-1-1/NA:2018-11 (Polen)
Flagge von Finnland  SFS EN 1992-1-1/NA:2015-01 (Finnland)
Flagge von Spanien  UNE EN 1992-1-1/NA:2013 (Spanien)
Flagge von Italien  UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Italien)
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