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L'add-on Concrete Design consente di progettare aste e superfici in cemento armato secondo vari standard di progettazione. È possibile eseguire le verifiche di progetto allo stato limite ultimo e allo stato limite di esercizio. L'input e la valutazione dei risultati sono completamente integrati nell'interfaccia utente del software strutturale agli elementi finiti RFEM e del software di analisi di strutture intelaiate e travi reticolari RSTAB.

Questo manuale descrive la verifica del calcestruzzo aggiuntivo per i programmi RFEM 6 e RSTAB 9. In RSTAB, è possibile progettare solo aste e set di aste, non superfici.

In questo tutorial, vorremmo prendere confidenza con le caratteristiche essenziali del programma RFEM. Nella prima parte, è stato definito il modello ed è stata eseguita l'analisi statica. La seconda parte si occupa della verifica del calcestruzzo di solette, pareti, travi e colonna secondo EN 1992-1-1 con le impostazioni CEN.

In questo tutorial, vorremmo prendere confidenza con le caratteristiche essenziali del programma RFEM. Nella prima parte, è stato definito il modello ed è stata eseguita l'analisi statica. Ora, la seconda parte si occupa della verifica in calcestruzzo di solette, pareti, travi e pilastri. ACI 318-19 è utilizzato come standard.

L'add-on Verifica legno consente di progettare aste e superfici in legno secondo varie norme di progettazione. Si possono eseguire anche verifiche di resistenza di sezioni trasversali, analisi di stabilità e verifiche allo stato limite di esercizio. L'input e la valutazione dei risultati sono completamente integrati nell'interfaccia utente del software strutturale agli elementi finiti RFEM e del software di analisi di strutture intelaiate e travi reticolari RSTAB.

Questo manuale descrive l'add-on Verifica legno per i programmi RFEM 6 e RSTAB 9.

L'add-on Verifica muratura attiva modelli di materiali speciali che sono stati sviluppati per il calcolo delle strutture in muratura. Ciò consente di tenere conto del materiale della muratura in un calcolo FEM.

Nel calcolo, le forze interne e gli spostamenti generalizzati sono determinati sulla base di linee tensione-deformazione derivate dalla normalizzazione. Ciò significa che la verifica è basata sulla norma.

Questo manuale descrive l'add-on Verifica muratura per il programma RFEM 6.

L'add-on Form-Finding trova la forma ottimale di aste soggette a forze assiali e di modelli di superfici caricate a trazione. La forma è determinata dall'equilibrio tra la forza assiale delle aste o la tensione della membrana e le condizioni al contorno esistenti.

La nuova forma del modello risultante con le condizioni di forza impressa è resa disponibile come stato iniziale universalmente applicabile per un ulteriore calcolo dell'intera struttura.

L'add-on Torsione di ingobbamento (7 DOF) consente di considerare l'ingobbamento della sezione trasversale come un ulteriore grado di libertà per un calcolo globale delle aste in RFEM e RSTAB. L'input e la valutazione dei risultati sono completamente integrati nell'interfaccia utente del software strutturale agli elementi finiti RFEM e del software di analisi di strutture intelaiate e travi reticolari RSTAB.

Questo manuale descrive l'add-on Torsione di ingobbamento (7 DOF) per i programmi RFEM 6 e RSTAB 9.

L'add-on Modello edificio consente di definire e manipolare un edificio per mezzo di piani. I pavimenti possono essere modificati in molti modi. Le informazioni sui piani e anche l'intero modello (centro di gravità) sono visualizzate in tabelle e grafici.

Questo manuale descrive l'add-on del modello di edificio per il programma RFEM 6.

L'add-on Superfici multistrato consente di definire la struttura a strati di qualsiasi modello di materiale. Nel caso di materiali ortotropi, i singoli strati possono essere ruotati di un angolo β, e quindi è possibile considerare rigidezze diverse per direzione. L'add-on Multi-Layer Surfaces è completamente integrato nell'interfaccia utente del programma FEM RFEM.

Questo manuale descrive l'add-on Superfici multistrato per il programma RFEM 6.

L'add-on Ottimizzazione e stima di costi/emissioni di CO2 è composta da due parti: Da un lato, è possibile determinare un layout dei parametri ottimale per i modelli parametrizzati in base a criteri di ottimizzazione definiti dall'utente. A tale scopo, viene utilizzata la tecnologia di intelligenza artificiale (AI) dell'ottimizzazione dello sciame di particelle (PSO). D'altra parte, hai la possibilità di stimare i costi e le emissioni di CO2 di un modello specificando i costi unitari e le emissioni per i materiali utilizzati nel modello.

Questo manuale descrive le funzioni dell'add-on per i programmi RFEM 6 e RSTAB 9. Le spiegazioni si riferiscono a RFEM, ma si applicano anche a RSTAB.

Questo manuale spiega come modellare la copertura di uno stadio dalle membrane in RFEM 6. Poiché il modello è costituito da diversi segmenti, viene mostrato come viene creato ogni segmento. Ogni segmento è costituito da una struttura principale (colonna, elemento di irrigidimento, funi) e una struttura secondaria (membrana).

Questo manuale descrive gli argomenti del webinar "Modelling and Design of Reinforced Concrete Structures in RFEM 6 and RSTAB 9".

L'esempio di un soffitto di un edificio mostra come una progettazione in cemento armato può essere eseguita secondo l'Eurocodice 2. Inoltre, viene discussa la documentazione dei risultati nella relazione di calcolo.

Nel manual for the Concrete Design add-on, puoi trovare informazioni dettagliate spiegazioni di tutte le opzioni aggiuntive.

Questo manuale descrive gli argomenti del webinar "Progettazione di murature utilizzando il metodo degli elementi finiti in RFEM 6".

Viene mostrato come modellare strutture in muratura in RFEM 6 e calcolarle utilizzando il modello di materiale ortotropo non lineare.

Questo manuale descrive gli argomenti del webinar "Stability and Warping Torsion Analysiss in RFEM 6 and RSTAB 9".

Nel webinar, viene eseguito uno studio di stabilità di una torre delle scale. Spiega quando e perché è necessaria un'analisi di torsione di ingobbamento con 7 gradi di libertà. Inoltre, è particolarmente importante sapere come creare e combinare le imperfezioni locali in RFEM 6 e RSTAB 9.

Nel manuale, tutti i passaggi sono eseguiti in RFEM 6, ma possono essere trasferiti in RSTAB 9 allo stesso modo.