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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.

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      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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      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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      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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    Nichtlineares Materialverhalten für RFEM 6

    Nichtlineares Materialverhalten für RFEM 6

    Das Add-On Nichtlineares Materialverhalten ermöglicht Ihnen die Berücksichtigung von Materialnichtlinearitäten in RFEM.

    Wenn Sie in RFEM nichtlineare Materialmodelle verwenden, wird vom Programm stets eine iterative Berechnung durchgeführt. Je nach Materialmodell definiert es einen anderen Zusammenhang zwischen Spannungen und Dehnungen. Die Steifigkeit der finiten Elemente wird im Laufe der Iterationen immer wieder angepasst, bis die Spannungs-Dehnungs-Beziehung eingehalten ist.

    Die nachfolgend aufgeführten Materialmodelle stehen Ihnen durch das Add-On Nichtlineares Materialverhalten (zusätzlich zu 'Isotrop | Linear elastisch' und 'Orthotrop | Linear elastisch') zur Verfügung.

    Banner | Nichtlineares Materialverhalten

    Berücksichtigung von nichtlinearen Materialgesetzen

    Gesamtanzahl: 6
    Flächenspannungen
    • 3D-Viewer
    • 3D Viewer | Babylon
    • Virtuelle Realität
    Materialmodell Isotrop | Plastisch (Flächen/Volumenkörper)
    Ausdruckprotokoll
    • 3D-Viewer
    • 3D Viewer | Babylon
    • Virtuelle Realität
    Analyse der Flächenspannungen in einem Bauteil mit nichtlinearem Materialverhalten.
    • 3D-Viewer
    • 3D Viewer | Babylon
    • Virtuelle Realität
    Stabspannungen
    • 3D-Viewer
    • 3D Viewer | Babylon
    • Virtuelle Realität
    • Allgemeines
    • Nichtlineares Materialverhalten für RFEM 6
    • Nichtlineare Analyse

    Nichtlineares Materialverhalten | Isotrop | Plastisch (Stäbe, Flächen/Volumenkörper)

    Wussten Sie schon? Bei der Entlastung eines Bauteils mit einem plastischen Materialmodell bleibt, im Unterschied zum Materialmodell Isotrop | Nichtlinear elastisch, nach der vollständigen Entlastung eine Dehnung zurück.

    Sie können jeweils drei verschiedene Definitionsarten wählen:

    • Standard (Definition einer Vergleichsspannung, bei der das Material plastifiziert)
    • Bilinear (Definition einer Vergleichsspannung und eines Verfestigungsmoduls)
    • Spannungs-Dehnungs-Diagramm:Definition von polygonförmigen Spannung-Dehnungs-Verläufen
    • Option zum Abspeichern / Einlesen
    • Schnittstelle zu MS Excel
    Analyse der Flächenspannungen in einem Bauteil mit nichtlinearem Materialverhalten.
    • 3D-Viewer
    • 3D Viewer | Babylon
    • Virtuelle Realität
    Verfügbare Materialmodelle
    Materialmodell Isotrop | Nichtlinear elastisch (Flächen/Volumenkörper)
    • Allgemeines
    • Nichtlineares Materialverhalten für RFEM 6
    • Nichtlineare Analyse

    Nichtlineares Materialverhalten | Isotrop | Nichtlinear elastisch (Stäbe, Flächen/Volumenkörper)

    Entlasten Sie ein Bauteil mit einem nichtlinear elastischen Material wieder, geht die Dehnung auf dem gleichen Pfad zurück. Bei der vollständigen Entlastung bleibt, im Unterschied zum Materialmodell Isotrop | Plastisch, keine Dehnung zurück.

    Sie können jeweils drei verschiedene Definitionsarten wählen:

    • Standard (Definition einer Vergleichsspannung, bei der das Material plastifiziert)
    • Bilinear (Definition einer Vergleichsspannung und eines Verfestigungsmoduls)
    • Spannungs-Dehnungs-Diagramm:
    • Definition von polygonförmigen Spannung-Dehnungs-Verläufen
    • Option zum Abspeichern / Einlesen
    • Schnittstelle zu MS Excel

    Hintergrundinformationen zu diesem Materialmodell finden Sie im Fachbeitrag: Fließgesetze im Materialmodell Isotrop nichtlinear elastisch .

    Materialmodell Orthotrop | Plastisch (Volumenkörper)
    Materialmodell 'Orthotrop | Plastisch (Flächen)'
    Verfügbare Materialmodelle
    • Allgemeines
    • Nichtlineares Materialverhalten für RFEM 6
    • Nichtlineare Analyse

    Nichtlineares Materialverhalten | Orthotrop | Plastisch (Flächen, Volumenkörper) | Tsai-Wu

    Kennen Sie bereits das Materialmodell nach Tsai-Wu? Es vereint plastische und orthotrope Eigenschaften, wodurch spezielle Modellierungen von Werkstoffen mit anisotroper Charakteristik, wie faserverstärkter Kunststoff oder Holz, möglich sind.

    Beim Plastizieren des Materials bleiben die Spannungen konstant. Es erfolgt eine Umlagerung in Abhängigkeit von den Steifigkeiten, die in die einzelnen Richtungen vorliegen. Der elastische Bereich entspricht dem Materialmodell Orthotrop | Linear elastisch (Volumenkörper). Für den plastischen Bereich gilt die Fließbedingung nach Tsai-Wu.

    Sämtliche Festigkeiten werden positiv definiert. Die Fließbedingung können Sie sich in etwa als ellipsenförmige Fläche im sechsdimensionalen Spannungsraum vorstellen. Wird eine der drei Spannungskomponenten als konstanter Wert angesetzt, ist eine Projektion der Fläche auf einen dreidimensionalen Spannungsraum möglich.

    Ist der Wert für fy(σ), nach Gleichung Tsai-Wu, ebener Spannungszustand kleiner als 1, so liegen die Spannungen im elastischen Bereich. Der plastische Bereich ist erreicht, sobald fy(σ) = 1. Werte größer als 1 sind unzulässig. Das Modell verhält sich ideal-plastisch, das heißt, es findet keine Versteifung statt.

    Materialmodell Anistrop | Beschädigung, nichtlineares Verhalten, Beton und Stahlbeton
    • Allgemeines
    • Nichtlineares Materialverhalten für RFEM 6
    • Stahlbetonbau

    Nichtlineares Materialmodell für Stahlbeton

    Im Add-On 'Nichtlineares Materialverhalten' steht Ihnen für Bauteile aus Beton das Materialmodell Anisotrop | Beschädigung zur Verfügung. Mit diesem Materialmodell ist es möglich, die Schädigung des Betons für Stäbe (auch Stabtyp 'Rippe'), Flächen und Volumenkörper zu berücksichtigen.

    Sie können ein individuelles Spannungs-Dehnungs-Diagramm über eine Tabelle definieren, die parametrische Eingabe zur Generierung des Spannungs-Dehnungs-Diagramms nutzen oder die vordefinierten Parameter der Normen verwenden. Zusätzlich ist es möglich, den Effekt der Zugversteifung zu berücksichtigen.

    Für die Bewehrung stehen die beiden nichtlinearen Materialmodelle 'Isotrop | Plastisch (Stäbe)' und 'Isotrop | Nichtlinear Elastisch (Stäbe)' zur Verfügung.

    Die Berücksichtigung von Langzeiteffekten aus Kriechen und Schwinden ist durch den neu freigegebenen Analysetyp 'Statische Analyse | Kriechen & Schwinden (linear)' möglich. Kriechen wird durch die Streckung des Spannungs-Dehnungs-Diagramms des Betons mit dem Faktor (1+phi) berücksichtigt und Schwinden als Vordehnung des Betons. Detailliertere Zeitschrittanalysen sind mit dem Add-On „Zeitabhängige Analyse (TDA)“ möglich.

    Für die nichtlineare Betonbemessung stehen Ihnen folgende Flächenergebnisse zur Verfügung:

    • Bewehrungsergebnisse nach Flächenbewehrung
    • Betonspannungen
    • Bewehrungsspannungen
    • Betondehnungen
    • Bewehrungsdehnungen
    Materialmodell 'Isotrop | Beschädigung'
    Grafische Darstellung der Fließfläche im Hauptspannungsraum
    Verfügbare Materialmodelle
    • Allgemeines
    • Nichtlineares Materialverhalten für RFEM 6
    • Nichtlineare Analyse

    Nichtlineares Materialverhalten | Isotrop | Beschädigung (Flächen/Volumenkörper)

    Wussten Sie schon? Im Unterschied zu anderen Materialmodellen ist das Spannungs-Dehnungs-Diagramm für dieses Materialmodell nicht antimetrisch zum Ursprung. Sie können mit diesem Materialmodell beispielsweise das Verhalten von Stahlfaserbeton abbilden. Ausführliche Hinweise zum Modellieren von Stahlfaserbeton finden Sie im Fachbeitrag: KB | Ermittlung der Materialeigenschaften von Stahlfaserbeton und deren Verwendung in RFEM

    Bei diesem Materialmodell wird die isotrope Steifigkeit mit einem skalaren Schädigungsparameter abgemindert. Dieser Schädigungsparameter bestimmt sich aus dem Verlauf der Spannung, die im Diagramm festgelegt ist. Dabei wird nicht die Richtung der Hauptspannungen berücksichtigt, sondern die Schädigung erfolgt vielmehr in Richtung der Vergleichsdehnung, die auch die dritte Richtung senkrecht zur Ebene erfasst. Der Zug- und Druckbereich des Spannungstensors wird separat behandelt. Dabei gelten jeweils unterschiedliche Schädigungsparameter.

    Die 'Referenzelementgröße' steuert, wie die Dehnung im Rissbereich auf die Länge des Elements skaliert wird. Mit dem voreingestellten Wert null erfolgt keine Skalierung. Damit wird das Materialverhalten des Stahlfaserbetons realitätsnah abgebildet.

    Theoretische Hintergründe zum Materialmodell 'Isotrop Beschädigung' können Sie im Fachbeitrag nachlesen: KB 001461 │ Nichtlineares Materialmodell Schädigung .

    Feature 002905 | RVE-Materialmodell für gewebte Werkstoffe
    • Allgemeines
    • Formfindung für RFEM 6
    • Nichtlineares Materialverhalten für RFEM 6
      • Membran- und Textilbau
      • Nichtlineare Analyse

    Nichtlineares Materialverhalten | Orthotrop | Gewebe | Nichtlinear elastisch (Flächen)

    Das Materialmodell 'Orthotrop | Gewebe | Nichtlinear elastisch (Flächen)' eignet sich zur Definition von vorgespannten Gewebemembranen über ein repräsentatives Mikrostruktur-Volumenelement Modell - RVE.

    Durch die Berücksichtigung der Gewebegeometrie in dem Mikrostrukturmodell können Sie für alle Kraftzustände in der Membran einen entsprechenden Querdehnungseffekt berücksichtigen.

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    Erste Schritte mit RFEM 6

    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.

    Statikmodelle zum Herunterladen

    Durchstöbern Sie eine große Auswahl an Modellen für die statische Analyse für RFEM, RSTAB, RSECTION und RWIND. Perfekt für Übungen oder Projektinspiration.

    Modelle Herunterladen
    Herunterladbare technische Modellvorlagen für präzise Ingenieuranalysen. Mobile Ansicht, die herunterladbare Statikmodelle mit sichtbaren Vorschaubildern und Beschriftungen zeigt.
    Statik-Software für Statiker und Tragwerksplaner
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