Die Statiksoftware RFEM 6 ist die Basis einer modular aufgebauten Programmfamilie. Das Hauptprogramm RFEM 6 dient zur Definition der Struktur, Materialien und Einwirkungen ebener und räumlicher Platten-, Scheiben-, Schalen- und Stabtragwerke. Mischsysteme sind ebenso möglich wie die Behandlung von Volumen- und Kontaktelementen.
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.
Sind Sie oft zu lange mit der Querschnittsberechnung beschäftigt? Dlubal-Software und das eigenständige RSECTION-Programm erleichtern Ihnen die Arbeit, indem sie Profilkennwerte für verschiedenste Querschnitte ermitteln und eine anschließende Spannungsanalyse durchführen.
Wissen Sie immer, woher der Wind weht? Aus Richtung Innovation natürlich! Mit RWIND 2 haben Sie ein Programm an Ihrer Seite, das einen digitalen Windkanal zur numerischen Simulation von Windströmungen nutzt. Diese Strömungen schickt das Programm um beliebige Gebäudegeometrien und ermittelt die Windlasten auf den Oberflächen.
Sie suchen nach einer Übersicht zu Schneelastzonen, Windzonen und Erdbebenzonen? Dann sind Sie hier richtig. Die Lastzonenkarten eignen sich zur schnellen und einfachen Ermittlung von Schneelastzonen, Windzonen und Erdbebenzonen nach Eurocode und weiteren internationalen Normen.
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Navigation zum Dialog "Neues Stabendgelenk"Um in RFEM 6 oder RSTAB 9 einen Stab gelenkig anzuschließen, müssen Sie zunächst ein Stabendgelenk definieren. Den Dialog "Neues Stabendgelenk" erreichen Sie entweder über die Menüleiste, über den Navigator, über die Tabelle oder über den Dialog "Stab bearbeiten". Im folgenden Video werden alle vier Varianten gezeigt.
Neues Stabendgelenk anlegenBei der Definition eines neuen Stabendgelenks wählen Sie zunächst Ihr Bezugskoordinatensystem. Durch das Setzen eines Hakens bei den Gelenkbedingungen geben Sie jeweils den entsprechenden Freiheitsgrad frei. Im nachfolgenden Bild wurde das Stabendgelenk beispielsweise so definiert, dass eine freie Verdrehung um die lokale y- und z-Achse des Stabes möglich ist. Weiterhin können Federkonstanten und Nichtlinearitäten definiert werden. Weiterführende Hinweise zur Definition eines Stabendgelenkes finden Sie beispielsweise in unserem Online-Handbuch zu RFEM 6 / RSTAB 9 RFEM 6 - Online-Handbuch Stabendgelenke
Stabende gelenkig anschließenIm Dialog "Stab bearbeiten" können Sie für die ausgewählten Stäbe Stabendgelenke festlegen. Hierzu muss im Register "Basis" ein Haken bei "Gelenke" gesetzt sein.
Im Register "Gelenke" lassen sich separat für beide Stabenden die zuvor definierten Stabendgelenke auswählen.
Die wichtigsten Funktionen für die Anwendung von RFEM sind im Online-Handbuch beschrieben. Es enthält auch ein kurzes Theoriekapitel zu den finiten Elementen. Nützliche Informationen zur Modellierung und Ergebnisbewertung bei Berechnungen nach der Finite-Elemente-Methode bieten Ihnen auch die Fachbeiträge unserer Knowledge Base.
Die Dokumentation kann natürlich keine Fachliteratur ersetzen. Nachfolgend finden Sie einige Literaturempfehlungen, die Ihnen den Einstieg in das Thema "Finite Elemente" erleichtern:
Diese Liste ist nur eine kleine Auswahl an Empfehlungen. In den Literaturangaben der genannten Werke finden Sie auch weiterführende Fachliteratur.
Der Ablauf für die Erstellung von temporäre Lagern hat sich von RFEM5 zu RFEM6 verändert. In RFEM5 wurden diese noch über die Lagerfunktion erstellt. In RFEM6 haben Sie zwei verschiedene Möglichkeiten.
Die erste Möglichkeit ist die Definition von von Strukturmodifikationen, einfacher geht es mit dem Add-On Analyse von Bauzuständen RF-FORMFINDUNG (mehr in Der Link stellt das Add-On RF-FORMFINDUNG für RFEM vor. ) über die Berücksichtigung des Bauablaufs.
Eine ausführlichere Erklärung zu Definition von temporären Lagern wurde im Onlinehandbuch gegeben. Die verlinkte Seite erklärt die Definition von temporären Lagern für die Formfindung
Außerdem finden Sie hier eine detaillierte Beschreibung des gesamten Formfindungsprozesses. Der Link beschreibt ausführlich den Formfindungsprozess in RFEM 6
Zusätzlich können Sie sich hierzu ein kostenloses Webinar ansehen. Link zum internen Webinar zu Formfindung und Berechnung von Membrankonstruktionen
Bei Online-Schulungen findet die Kommunikation zwischen dem Vortragenden und den Schulungsteilnehmern live über das Internet statt. Während der Schulung können Sie jederzeit per Chat Fragen stellen. Sie benötigen nur eine zuverlässige, schnelle Internetleitung und ein Headset. Ein Dongle ist nicht mehr erforderlich, da die Lizenzierung der neuen Programmgeneration (RFEM 6, RSTAB 9, RSECTION) online erfolgt.
Wenn Sie während der Schulung die Modellierung zeitgleich an Ihrem Rechner vornehmen möchten, sollten Sie zwei Monitore verwenden. So können Sie Ihre Programmoberfläche und das Video gleichzeitig sehen.
Eine Funktion für nichtlineares Liniengelenke ist momentan in der Python High Level Library nicht vorhanden. Da in der Methode für Liniengelenke aber wie üblich benutzerdefinierte Parameter verwendet werden können, ist es kein Problem, auch nichtlineare Liniengelenke zu erzeugen.
Im Beispielprogramm werden zunächst 2 Rechteckflächen mit Knotenlagern erzeugt, die an der Linie 6 verbunden sind.
Ab der Zeile 39 beginnt die Definition des nichtlinearen Liniengelenks. Zunächst wird ein Dictionary p mit den Parametern erzeugt. Es müssen 3 Verschiebungsfreiheitsgrade und ein Verdrehungsfreiheitsgrad definiert werden. Der Wert 0.0 bedeutet, dass der Freiheitsgraf frei ist. Wird statt dessen ein Zahlenwert geschrieben, dann wird dieser als Feder interpretiert. Achten Sie darauf, dass hier SI-Grundeinheiten verwendet werden. Mit inf wird der Freiheitsgrad als fest definiert.
p
0.0
inf
Die y-Richtung soll eine Nichtlinearität erhalten. Diese wird mit dem Key translational_release_u_y_nonlinearity festgelegt. In diesem Artikel ist beschrieben, wie notwendigen Werte wie NONLINEARITY_TYPE_FAILURE_IF_POSITIVE ermittelt werden können.
translational_release_u_y_nonlinearity
NONLINEARITY_TYPE_FAILURE_IF_POSITIVE
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Der wichtigste Unterschied zwischen den Versionen RWIND 2 Basic und Pro ist der Simulationstyp. Bei der Basic-Edition wird eine stationäre Strömung in der Simulation verwendet. Die Pro-Edition enthält alles, was in der Basic-Edition enthalten ist, bietet jedoch auch neue Möglichkeiten und Funktionen wie die instationäre Strömungssimulation unter Einsatz eines weiterentwickelten Turbulenzmodells (Spalart-Allmaras DDES).
Eine vollständige Liste der Funktionen zum Vergleich beider Versionen finden Sie im Online-Handbuch zu RWIND 2 (siehe Link unten).
Durch das moderne Online-Lizenzierungssystem lassen sich die Lizenzen von RFEM, RSTAB und allen weiteren Programme der Dlubal Statiksoftware auf der ganzen Welt verteilen. Im Programm liefert der Lizenzmanager einen Überblick über die vorhandenen Lizenzen. Dabei sind die Vollversionen mit einem grünen Punkt, die Testversionen mit einem blauen Punkt und die Demoversionen mit einem roten Punkt gekennzeichnet.
Im Lizenzmanager kann im Weiteren eingesehen werden, welche Lizenz von welchem Benutzer verwendet wird (hellgrüner Punkt) bzw. welche Lizenz zur Benutzung verfügbar ist und ausgewählt werden kann (dunkelgrüner Punkt).
Über die Lizenzkonfigurationsdetails im Dlubal-Konto können die vorhandenen Lizenzen ebenfalls eingesehen und die entsprechenden Produkte heruntergeladen werden.
Die Rohdaten entstammen der DIN EN 1998-1/NA:2021-07 inkl. digitalem Zusatzinhalt. Die GPS Koordinaten sowie die Antwortbeschleunigung SaP,R im Plateaubereich des Antwortspektrums liegen in Form einer Excel Tabelle vor. Darin sind die GPS Koordinaten für den Breiten- und Längengrad in Dezimalgrad mit einer Genauigkeit von 0,1° angegeben. Das Geo-Zonen-Tool arbeitet ebenfalls mit einer Rastergröße von 0,1°x0,1°. Als Mittelpunkt einer jeden Zelle sind die Werte aus dem digitalen Zusatzinhalt festgelegt. Das Ergebnis der Suchanfrage wird dann der entsprechenden Zelle entnommen. Zwischenwerte werden nicht interpoliert bzw. extrapoliert. Somit kann es vorkommen, dass sich der Farbbereich nicht mit dem Ergebnis aus der Zelle deckt, da die Kurven nicht dem Raster folgen, sondern auf einem eigenen Layer liegen. Dieser Layer hat somit keinen Einfluss auf die Ergebnisse und dient nur zur besseren Übersicht.
Beispiel:Ort: Ludolf Camphausen Straße in Köln
Wie auf dem Bild zu erkennen ist, liegt der Ort in der Zelle mit einem Mittelpunkt bei 6.9° östlicher Länge und 50.9° nördlicher Breite. Somit erhält der gesuchte Ort eine Antwortbeschleunigung von 1,7144 m/s², da dieser nicht interpoliert wird.
Es kann vorkommen, dass ein Benutzer keine ständige Internetverbindung hat, um die cloudbasierten Online-Lizenzen von RFEM 6, RSTAB 9 oder RSECTION auszuführen.
Um diese Programme erstmals starten zu können, muss der Benutzer zu Beginn eine Verbindung mit dem Internet haben. Die Lizenz ist dann während der standardmäßig eingestellten 24 Stunden aktiv, ohne dass eine Internetverbindung erforderlich ist. Nach 24 Stunden wird erneut eine Internetverbindung für eine Verlängerung um weitere 24 Stunden benötigt.
Allerdings gibt es nunmehr die Möglichkeit, eine Lizenz für bis zu 30 Tage auszuchecken, wobei in diesem Zeitraum keine kontinuierliche Internetverbindung erforderlich ist, um die Programme erfolgreich auszuführen. Um einen längeren Zeitraum über die Standardeinstellung von 24 Stunden hinaus auszuwählen, kann ein Benutzer das Ausleihdatum einfach direkt im Lizenzmanager auswählen.
Nach Ablauf des gewählten Zeitraums ist eine aktive Internetverbindung erforderlich, um die Lizenz um einen weiteren Zeitraum zu erneuern.