Il software di analisi strutturale RFEM 6 è la base di un sistema software modulare. Il programma principale RFEM 6 viene utilizzato per definire strutture, materiali e carichi di sistemi strutturali piani e spaziali costituiti da piastre, pareti, gusci e aste. Il programma consente anche di creare strutture combinate e di modellare elementi solidi e di contatto.
RSTAB 9 è un potente software di analisi e di verifica per travi 3D, telai o strutture reticolari, che aiuta gli ingegneri strutturisti a soddisfare i requisiti dell'ingegneria civile moderna.
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Per questo, c'è un'opzione nella scheda "Espressioni di combinazione" quando si attivano le combinazioni automatiche, che consente di attivare i carichi permanenti che agiscono favorevolmente.
Nello stato attuale di RFEM 6, l'utente deve definire manualmente l'armatura a taglio e longitudinale per le aste. Questa è considerata "Armatura disposta" all'interno dell'add-on Verifica calcestruzzo. Il calcolo dell'add-on determinerà quindi "Armatura richiesta" necessaria dall'analisi e produrrà ulteriormente "Armatura senza copriferro". L'utente deve applicare manualmente l'armatura aggiuntiva se l '"Armatura richiesta" non è soddisfatta.
Per le superfici RFEM 6 può progettare automaticamente l'armatura.
Verifica dell'armatura di superficie
Per il futuro si prevede di avere una verifica automatica anche dell'armatura dell'asta piuttosto che solo l'opzione di input manuale.
La norma ASCE 7-22 offre diversi tipi di spettri di progetto. In questa FAQ vorremmo concentrarci sui seguenti due spettri di progetto:
Lo spettro a due periodi è memorizzato nel programma come al solito. Tuttavia, in base ai dati disponibili dalla norma, possono essere offerti solo lo spettro di progetto orizzontale/spettro MCER e la modifica relativa alla forza e allo spostamento.
I valori numerici discreti sono specificati per lo spettro di progetto multiperiodo. La norma EN 1991-1-3 stabilisce che questi valori possono essere richiesti nella pagina del Geodatabase di verifica sismica USGS . Allo stato attuale di sviluppo, hai la possibilità di creare uno spettro di risposta definito dall'utente con un coefficiente g (a seconda del -6/000369 costante di conversione di massa ) per utilizzare i dati, ad esempio, dallo strumento di rischio ASCE 7 [1].
Procedi come segue:
Sì, l'analisi degli spostamenti generalizzati tenendo conto dello stato fessurato nella sezione trasversale è inclusa nella verifica del calcestruzzo in RFEM 6.
Per fare ciò, la rigidezza efficace viene calcolata per ciascun elemento nel progetto di calcestruzzo secondo lo stato della sezione trasversale esistente di fessurata (stato II) o non fessurata (stato I), e quindi utilizzata in un secondo calcolo FEM per la deformazione.
In RFEM 5, questo corrisponde alla soluzione nel modulo aggiuntivo "RF-CONCRETE Deflect". In RFEM 6, questo metodo è incluso nella verifica del calcestruzzo.
L'articolo tecnico sotto questo link fornisce ulteriori informazioni sulla determinazione dello stato della fessura come parte dell'analisi degli spostamenti generalizzati.
In RFEM 5, è possibile progettare solo aste e superfici in cemento armato: Le aste sono progettate nel modulo aggiuntivo RF-CONCRETE Members o RF-CONCRETE Columns , le superfici nel modulo aggiuntivo RF-CONCRETE Surfaces (opzionalmente con le estensioni RF-CONCRETE Deflect o RF-CONCRETE NL ).
Pertanto, i solidi in cemento armato non possono essere progettati direttamente in RFEM 5 - non esiste un modulo aggiuntivo per la progettazione di solidi in cemento armato.
In alternativa, è possibile creare un solido con il materiale "Calcestruzzo" e utilizzarlo, ad esempio, per determinare le tensioni all'interno del solido. Facoltativamente, è possibile aggiungere una trave risultante al solido, che viene utilizzata per convertire i risultati del solido in forze interne dell'asta. È quindi possibile progettare questa trave risultante nei moduli aggiuntivi RF-CONCRETE Members o RF-CONCRETE Columns.
Le situazioni di progetto predefinite (DS1 e DS2) non includono le combinazioni di carico sismico. Per aggiungere le CO sismiche, aggiungere nuove situazioni di progetto con tipo di situazione di progetto "Sezione 2.3 (LRFD), 6 e 7" e/o "Sezione 2.4 (ASD), da 8 a 10" (fig. 1).
Nella scheda Combinazioni di carico , sono mostrate le CO sismiche generate.
1) Il coefficiente di combinazione ortogonale predefinito è impostato su 0,3 (30%). Questo valore può essere modificato andando a Modifica parametri dell'edizione in Casi e combinazioni di carico (fig. 1)
2) Nella scheda Casi di carico, creare i casi di carico sismico nelle direzioni X e Y con Qe come Categoria di azione. Specifica la direzione nella scheda Impostazioni aggiuntive (fig. 2)
3) Nella scheda Situazioni di progetto, selezionare il pulsante Modifica guidata combinazioni. Nella scheda Opzioni standard , assicurati che l'opzione Includi combinazioni ortogonali sia attivata (Immagine 3)
4) Le CO generate, incluso il coefficiente di combinazione ortogonale, sono elencate nella scheda Combinazioni di carico (fig. 4)
È possibile trovare l'impostazione nella finestra di supporto 1.5.
Qui, è possibile inserire la larghezza e tipo del vincolo esterno, e specificare se eseguire la ridistribuzione del momento, o la riduzione dei momenti o delle forze di taglio.
A seconda della norma selezionata nella finestra di dialogo 1.1, sono disponibili diverse opzioni. Questa opzione si applica ai moduli aggiuntivi RF-CONCRETE Members (RFEM 5) e CONCRETE (RSTAB 8).