O software de cálculo estrutural RFEM 6 é a base de um sistema de software composto por módulos. O programa principal RFEM 6 é utilizado para definir estruturas, materiais e ações para sistemas estruturais planos e espaciais constituídos por lajes, paredes, cascas e barras. O programa também permite criar estruturas combinadas, bem como modelar sólidos e elementos de contacto.
O RSTAB 9 é um programa de cálculo de estruturas reticuladas e pórticos 3D que reflete o estado atual da tecnologia e ajuda os engenheiros de estruturas a cumprir os requisitos da engenharia civil moderna.
Costuma perder muito tempo a calcular secções? A Dlubal Software e o programa autónomo RSECTION facilitam-lhe o trabalho determinando propriedades de secções e efetuando análises de tensões para diferentes secções.
Sabe sempre de onde vem o vento? Da direção da inovação, é claro! Com o RWIND 2, dispõe de um programa que utiliza um túnel de vento digital para a simulação numérica de fluxos de vento. O programa fornece estes fluxos em torno de eventuais geometrias de edifícios e determina as cargas de vento nas superfícies.
Procura uma vista geral de zonas de cargas de neve, velocidades de vento e cargas sísmicas? Então, está no sítio certo. Os mapas de zonas de carga são adequados para a determinação rápida e fácil de cargas de neve, velocidades de vento e cargas sísmicas de acordo com o Eurocódigo e outras normas internacionais.
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Para a norma CSA O86 e o NDS, é possível ajustar manualmente os fatores de Modificação e Ajuste utilizados no módulo Dimensionamento de madeira no RFEM 6. Os coeficientes encontram-se listados nas propriedades do material.
Para editá-los manualmente, primeiro abra os materiais que estão a ser utilizados para o dimensionamento de madeira e defina-os depois como "Definido pelo utilizador". Depois de fazer isso, vá para o separador Dimensionamento de madeira, onde os fatores de Modificação e de ajuste podem ser introduzidos manualmente.
Tanto o RFEM como o RSTAB são ideais para modelar e analisar {%}#/pt/solucoes/areas/outras/centrais de energia ]] e estruturas de ]]#/pt/solucoes/industries/other/foerdertechnik A tecnologia de movimentação de material]] é adequada. Dependendo da sua tarefa, pode utilizar módulos adaptados a diferentes disciplinas, tais como estruturas de betão armado ou estruturas de aço.
Programas principais RFEM ou RSTAB
Os programas principais RFEM e RSTAB permitem definir o modelo com as suas propriedades e ações. Para isso, o RFEM oferece mais opções, uma vez que a análise de elementos finitos também pode ser utilizada para modelar e dimensionar componentes estruturais planos.
Módulos para centrais elétricas e estruturas de movimentação de material
Vários módulos complementam a funcionalidade dos programas principais. Com os módulos de dimensionamento {%>
{%}#/pt/produtos/modulos-para-rfem-6-e-rstab-9/analises-adicionais/torcao-com-empenamento-com-7-gdl Torção com empenamento (7 GDL)]] Além disso, o módulo permite realizar verificações de encurvadura por flexão-torção com até sete graus de liberdade. O módulo {%>
CálculoDinâmico
Se for necessário realizar análises sísmicas ou de vibrações, pode utilizar a correspondente {%>
Se tiver alguma questão sobre as soluções da Dlubal para centrais de energia e estruturas de movimentação de material, o nosso {%>
Tanto o RFEM como o RSTAB são ideais para o cálculo e dimensionamento de estruturas na área de .
Os programas básicos RFEM ou RSTAB permitem definir o modelo com as suas propriedades e ações. Além de estruturas reticuladas espaciais, tais como naves ou pórticos espaciais, também é possível modelar sistemas estruturais constituídos por lajes, paredes e cascas. Isto faz do RFEM a opção mais versátil, especialmente se a sua área de aplicação é também ativa em outras áreas, tais como estruturas de betão.
Normas disponíveis
Módulos para estruturas de madeira
Os módulos de dimensionamento complementam a funcionalidade dos programas principais. Com o módulo {%>
O módulo de solução especial {%>
Se tiver alguma questão sobre as soluções em madeira da Dlubal, entre em contacto com a nossa equipa de ]] para ]]apoio-tecnico-e-formacao/vendas/contactar-equipa-de-vendas]].
A fórmula para determinar a altura inicial da secção di (CSA) ou a dimensão da secção quadrada equivalente aeq (NDS) utilizada para o cálculo da relação de esbelteza é a seguinte:
As secções em Z e em U, ângulo e ómega da norma AISI D100-17 podem ser dimensionadas de acordo com AISI S100 no módulo Dimensionamento de aço.
Além disso, todas as formas retangulares e redondas na HSS AISC também podem ser dimensionadas de acordo com AISI S100. Esta opção é definida na "Configuração da resistência do dimensionamento de aço.
Uma secção personalizada pode ser criada utilizando uma das secções "Parede fina" disponíveis na biblioteca. Para outras secções que não correspondem a nenhuma das 14 formas a frio disponíveis, as secções podem ser criadas e importadas a partir do programa autónomo RSECTION.
As secções paramétricas (personalizadas) com o tipo de fabricação "Formado a frio" podem ser dimensionadas de acordo com a AISI S100 ou CSA S136.
O fator de segurança Ω e o fator de resistência Φ utilizados nos capítulos E a H são adequados apenas para secções que cumprem as limitações da Tabela B4.1-1. Para todas as outras secções que excederem qualquer um dos limites, são aplicados fatores de segurança Ω mais altos ou fatores de resistência Φ mais baixos de acordo com a secção A1.2(C). No RFEM, esta limitação é verificada por defeito. O utilizador tem a opção de desativar esta verificação na "Configuração de resistência".
As formas que podem ser verificadas no RFEM incluem a C, Z, L, I (duplo C costas com costas), ómega, retangular e redonda oca. No exemplo da Figura 02, a secção 8ZS2,75 x 105 cumpre os limites de aplicabilidade.
Para secções gerais/complexas, como a secção sigma utilizada no exemplo III-14 da AISI D100-17 (representada na Figura 03), os fatores mais conservadores são aplicados automaticamente. Consequentemente, é utilizado Φc = 0,80 nas verificações de dimensionamento do RFEM. No entanto, o cálculo manual mostra que a secção sigma realmente cumpre os limites de aplicabilidade e que pode ser utilizado Φc = 0,85.
Os dados brutos provêm da norma DIN EN 1998-1/NA:2021 07, incluindo os conteúdos digitais adicionais. As coordenadas GPS e a aceleração de resposta SaP, R na área de platô do espectro de resposta estão disponíveis na forma de uma tabela do Excel. Mostra as coordenadas GPS para a latitude e longitude em graus decimais com uma precisão de 0,1°. A ferramenta de geolocalização também funciona com um tamanho de grelha de 0,1°×0,1°. Os valores do conteúdo digital adicional são definidos como um centro de cada célula. O resultado da pergunta de pesquisa é então retirado da célula correspondente. Os valores intermédios não são interpolados nem extrapolados. Por isso, pode acontecer que o intervalo de cores não corresponde ao resultado da célula, porque as curvas não seguem a grelha, situando-se numa camada separada. Esta camada não tem qualquer influência nos resultados e é utilizada apenas para uma visão geral melhor.
Exemplo:Localidade: Rua Ludolf Camphausen em Colónia
Como pode observar na imagem, a posição na célula está localizada a 6,9° este e 50,9° norte. Assim sendo, a posição que procura obtém uma aceleração de resposta de 1,7144 m/s², uma vez que não é interpolada.
Se não puder ser definido nenhum ângulo no pilar ' Rotação ', foi selecionado um modelo de material isotrópico para o material, no qual a rigidez é idêntica em todas as direções e não é necessário definir um ângulo.
Se são utilizados materiais com comportamento anisotrópico (por exemplo, madeira), tem de ser garantido que o modelo de material ' é ortotrópico | Linear elástico (superfícies) ' está selecionado.
Nota: O modelo de material ' ortotrópico | Madeira | O linear elástico (superfícies) 'não pode atualmente ser utilizado em combinação com o tipo de espessura' Camadas '.
Após a alteração para o modelo de material ortotrópico, as camadas individuais podem ser rodadas em conformidade.
A norma ASCE 7-22 oferece diversos tipos de espectros de dimensionamento. Nesta FAQ, gostaríamos de nos concentrar nos seguintes dois espectros de dimensionamento:
O espectro de dois períodos é armazenado no programa como habitualmente. No entanto, com base nos dados disponíveis da norma, só podem ser oferecidos o espectro de dimensionamento horizontal/espectro MCER, bem como a modificação relacionada com a força e relacionada com o deslocamento.
Para o espectro de dimensionamento de vários períodos, são especificados valores numéricos discretos. A norma ASCE 7-22 afirma que esses valores podem ser consultados na página do USGS Seismic Design Geodatabase. No estado atual de desenvolvimento, existe a opção de criar um espectro de resposta definido pelo utilizador com um fator g (dependendo do -6/000369 constante de conversão de massa ) para utilizar os dados, por exemplo, da ferramenta de perigo ASCE 7 [1].
Proceda da seguinte forma: