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      Dlubal API

      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.

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    • 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.

      Weitere Infos
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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.

      Weitere Infos
      Add-On-Schaltersymbol Add-Ons
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      RSECTION 1-Symbol ohne Ränder RSECTION 1 Benutzerdefinierte Querschnittsberechnungen

      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.

      Weitere Infos
      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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    Modalanalyse für RFEM 6 | Features

    Modalanalyse für RFEM 6 | Features

    Das Add-On Modalanalyse hält für Sie eine Vielzahl an Features bereit, um Eigenschwingungen zu analysieren. Wir haben Ihnen ausgewählte Features hier näher beschrieben.

    Banner | Modalanalyse für RFEM 6 - Produktbeschreibung
    Subnavigation
    01
    Produkt
    02
    Features

    Analyse von Eigenschwingungen

    Gesamtanzahl: 10
    Modalanalyse von Massen aus Lastfall
    Lastfallklassifizierungs- und Kombinationsassistent
    Modalanalyse von Massen aus Lastkombination
    Neue Knotenlast – Lastart Masse
    Massen in RFEM 6/RSTAB 9 vernachlässigen
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    Modalanalyse mit Anfangszustand
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    • 3D Viewer | Babylon
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    Imperfektionen in der Modalanalyse
    Materialsteifigkeit anpassen
    Strukturmodifikation für Modalanalyse
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    Methoden zur Ermittlung der Anzahl der Eigenformen
    Modalanalyse-Ergebnisse in grafischer und tabellarischer Form
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    Grafische Darstellung von Massen an Netz-Punkten
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    Normierung von Eigenformen
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    Modalanalyse | Importieren von Massen

    Um Massen für die Modalanalyse zu definieren, stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten offen. Während Massen aus Eigengewicht automatisch berücksichtigt werden, können Lasten und Massen direkt im Lastfall mit der Modalanalyse berücksichtigt werden. Sie benötigen mehr Möglichkeiten? Wählen Sie aus, ob Gesamtlasten als Massen und Lastanteile in die globale Z-Richtung oder nur die Lastanteile in Richtung der Schwerkraft berücksichtigt werden sollen.

    Das Programm bietet Ihnen eine zusätzliche oder alternative Möglichkeit der Massenübernahme: Die manuelle Definition von Lastkombinationen, ab denen Massen in der Modalanalyse berücksichtigt werden. Sie haben eine Bemessungsnorm ausgewählt? Anschließend können Sie eine Bemessungssituation mit dem Kombinationstyp Erdbeben Masse anlegen. Dadurch berechnet das Programm automatisch eine Massensituation für die Modalanalyse nach der gewünschten Bemessungsnorm. Mit anderen Worten: Das Programm erzeugt auf Grundlage der voreingestellten Kombinationsbeiwerte für die gewählte Norm eine Lastkombination. Diese enthält die Massen, welche letztendlich für die Modalanalyse verwendet werden.

    Neue Knotenlast – Lastart Masse
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      • Eurocode 8

    Modalanalyse | Massen hinzufügen

    Neben den statischen Lasten sollen auch andere Lasten als Massen berücksichtigt werden? Das Programm ermöglicht es Ihnen für Knoten-, Stab-, Linien- und Flächenlasten. Zunächst müssen Sie dafür bei der Definition der betreffenden Last die Lastart Masse auswählen. Definieren Sie für solche Lasten eine Masse oder Massenanteile in X-, Y- und Z-Richtung. Bei Knotenmassen haben Sie außerdem die Möglichkeit, auch Trägheitsmomente X, Y und Z anzugeben, um komplexere Massenpunkte zu modellieren.

    Massen in RFEM 6/RSTAB 9 vernachlässigen
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    Modalanalyse | Vernachlässigung der Masse

    Häufig müssen Massen vernachlässigt werden. Dies gilt insbesondere, wenn Sie die Ausgabe der Modalanalyse für die Erdbebenanalyse verwenden wollen. Hierfür werden schließlich 90 % der effektiven Modalmasse in jede Richtung zur Berechnung benötigt. Sie können also Massen in allen festen Knoten- und Linienlagern vernachlässigen. Die damit verbundenen Massen deaktiviert das Programm für Sie automatisch.

    Des Weiteren können Sie auch Objekte, deren Massen vernachlässigt werden sollen, für die Modalanalyse manuell auswählen. Letzteres haben wir Ihnen für eine bessere Ansicht im Bild dargestellt. Dort wird eine benutzerdefinierte Selektion vorgenommen und Objekte sowie die zugehörigen Massenkomponenten werden für die Vernachlässigung von Massen ausgewählt.

    Modalanalyse mit Anfangszustand
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    Stahlkonstruktion mit Zugstäben
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    Modalanalyse mit Berücksichtigung eines Anfangszustands
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    Modalanalyse | Anfangszustände importieren

    Während Sie die Eingabedaten für den Lastfall Modalanalyse definieren, können Sie einen Lastfall berücksichtigen, dessen Steifigkeiten die Ausgangslage für die Modalanalyse sind. Wie Sie das erreichen? Wählen Sie, wie im Bild, die dort gezeigte Option 'Anfangszustand berücksichtigen aus'. Öffnen Sie nun den Dialog 'Anfangszustands-Einstellungen' und definieren als Anfangszustand den Typ Steifigkeit. In diesem Lastfall, ab dem der Anfangszustand betrachtet wird, können Sie die Steifigkeit des Systems nun beim Ausfall von Zugstäben berücksichtigen. Das Ziel des Ganzen: Die Steifigkeit aus diesem Lastfall wird in der Modalanalyse berücksichtigt. So erhalten Sie ein eindeutig flexibleres System.

    Imperfektionen in der Modalanalyse
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    Modalanalyse | Berücksichtigung von Imperfektionen

    Sie sehen es bereits im Bild: Auch Imperfektionen können Sie bei der Definition eines Modalanalyse-Lastfalls berücksichtigen. Die Imperfektionstypen, welche Sie in der Modalanalyse anwenden können, sind fiktive Lasten aus Lastfall, Anfangsschwingung mittels Tabelle, statische Verformung, Knicklängenbeiwert, dynamische Eigenform und Gruppe der Imperfektionsfälle.

    Materialsteifigkeit anpassen
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    Modalanalyse | Strukturmodifikationen

    Wussten Sie schon? Sie können Strukturmodifikationen komfortabel in Lastfällen des Typs Modalanalyse definieren. Dadurch wird es Ihnen möglich, beispielsweise die Steifigkeiten von Materialien, Querschnitten, Stäben, Flächen, Gelenken und Lagern individuell anzupassen. Für einige Bemessungs-Add-Ons können Sie außerdem Steifigkeiten modifizieren. Sobald Sie mit Ihrer Auswahl fertig sind, werden die Steifigkeitseigenschaften der Objekte an den Objekttyp angepasst. So können diese in separaten Registern definiert werden.

    Sie wollen das Versagen eines Objekts (zum Beispiel einer Stütze) in der Modalanalyse untersuchen? Auch das ist problemlos möglich. Wechseln Sie ganz einfach zum Fenster Strukturmodifikation, in dem Sie die betreffenden Objekte deaktivieren.

    Methoden zur Ermittlung der Anzahl der Eigenformen
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      • Eurocode 8

    Modalanalyse | Methoden zur Ermittlung der Anzahl der Eigenformen

    Ihr Ziel ist die Ermittlung der Anzahl der Eigenformen? Dafür stellt Ihnen das Programm gleich zwei Methoden zur Verfügung. Zum einen können Sie die Anzahl der kleinsten zu berechnenden Eigenformen manuell festlegen. In diesem Fall hängt die Anzahl der verfügbaren Eigenformen von den Freiheitsgraden ab (also Anzahl der freien Massepunkte mal Anzahl der Richtungen, in welche die Massen wirken). Diese ist allerdings auf 9999 beschränkt. Zum anderen können Sie die maximale Eigenfrequenz so einstellen, dass das Programm die Eigenformen bis zum Erreichen der eingestellten Eigenfrequenz automatisch ermittelt.

    Modalanalyse-Ergebnisse in grafischer und tabellarischer Form
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    Modalanalyse | Ausgabe der Eigenwerte, Kreisfrequenzen, Eigenfrequenzen, Eigenperioden, modalen Massen, effektiven modalen Massen, modalen Massenfaktoren und Beteiligungsfaktoren

    Die Berechnung ist abgeschlossen? Dann stehen Ihnen die Ergebnisse der Modalanalyse sowohl grafisch als auch tabellarisch zur Verfügung. Lassen Sie sich die Ergebnistabellen für den Lastfall bzw. die Lastfälle der Modalanalyse anzeigen. Dadurch können Sie auf einen Blick die Eigenwerte, Kreisfrequenzen, Eigenfrequenzen und Eigenperioden der Struktur einsehen. Auch die effektiven Modalmassen, modalen Massenfaktoren und Beteiligungsfaktoren werden Ihnen übersichtlich angezeigt.

    Grafische Darstellung von Massen an Netz-Punkten
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    Modalanalyse | Ermittlung von Massen in Knoten- oder FE-Netzpunkten

    Haben Sie bereits die tabellarische und grafische Ausgabe der Massen in Netzpunkten entdeckt? Richtig, auch diese gehört zu den Ergebnissen der Modalanalyse in RFEM 6. Überprüfen Sie auf diese Weise die importierten Massen, welche von verschiedenen Einstellungen der Modalanalyse abhängig sind. Diese können in den Ergebnissen im Register Massen in Netzpunkten angezeigt werden. Die Tabelle bietet Ihnen eine Übersicht über folgende Ergebnisse: Masse - Translatorische Richtung (mX, mY, mZ), Masse - Rotatorische Richtung (mφX, mφY, mφZ) und Summe der Massen. Am besten wäre für Sie eine möglichst schnelle grafische Auswertung? Dann können Sie sich auch die Massen in den Netzpunkten grafisch anzeigen lassen.

    Normierung von Eigenformen
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    Modalanalyse | Visualisierung und Normierung von Eigenformen

    Sie haben bereits erfahren, dass die Ergebnisse eines Modalanalyse-Lastfalls nach erfolgreicher Berechnung im Programm angezeigt werden. Die erste Eigenform ist für Sie also sofort grafisch oder animiert zu sehen. Dabei können Sie die Darstellung der Eigenformnormierung komfortabel anpassen. Erledigen Sie das am besten direkt im Ergebnisnavigator, wo Sie zur Visualisierung der Eigenformen eine von vier Optionen auswählen:

    • Wert des Eigenformvektors uj auf 1 skalieren (berücksichtigt nur die Translationskomponenten)
    • Auswahl der maximalen Translationskomponente des Eigenvektors und Einstellung auf 1
    • Betrachtung der gesamten Eigenform (inklusive der Rotationskomponenten), Auswahl des Maximums und Einstellung auf 1
    • Setzen der modalen Massen mi für jeden Eigenwert auf 1 kg

    Ausführlichere Erläuterungen der Normierung der Eigenformen finden Sie hier: Online-Handbuch .

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    Sie haben noch nicht oder nicht oft mit RFEM gearbeitet? Dann finden Sie hier hilfreiche Hinweise und Tipps, die Ihnen den Einstieg in die Dlubal-Programme erleichtern.

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    Erste Schritte in der Bedienoberfläche von RFEM 6 mit klar erkennbaren Menüs und Werkzeugleisten Screenshot der ursprünglichen RFEM 6-Benutzeroberfläche mit Einstellungsoptionen.

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