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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Se ativar a configuração do serviço web para utilizar as interfaces do RFEM 6 (Revit, Tekla Structures, Rhino/Grasshopper, Excel através de plug-in) e mesmo assim receber a mensagem de erro, proceda do seguinte modo:
Verifique o intervalo da porta do servidor utilizada pela interface. O intervalo da porta tem de corresponder ao definido nas opções do programa do RFEM 6.
A mensagem de erro permanece se o intervalo das portas do servidor padrão (8081-8089) é utilizado. Defina um intervalo de porta do servidor diferente nas opções do programa no RFEM 6; por exemplo, 10001-10009.
O intervalo da porta do servidor também deve ser ajustado em conformidade para a respetiva interface.
Revit
Tekla Structures
Rhino/Grasshopper
Plug-in do Excel
As vigas de alma ondulada permitem uma otimização ainda maior de estruturas de aço. São frequentemente utilizadas para reduzir o peso próprio dos elementos portantes principais e para prevenir a rotura por encurvadura das almas devido a ondulação.
Este exemplo será baseado em uma viga WTA – 1250 – 300x20 do catálogo Zeman.
Para criar um modelo desta viga, é melhor começar por modelar uma onda senoidal que será utilizada para editar a alma. Isso inclui os passos apresentados abaixo e nas imagens anexadas.
Após estes passos, é recomendável criar uma secção paramétrica com as dimensões da viga ondulada. As barras que utilizam esta secção podem posteriormente ser transformadas em superfícies.
Com este conjunto de superfícies, é recomendado copiar a spline senoidal para a posição da borda superior e inferior da superfície que representa a alma.Mais tarde, é necessário alterar o tipo de geometria da área da alma para "Quadrângulo" e redefinir as linhas de contorno deste elemento.
Após preparar a geometria, é necessário concentrar-se em terminar o modelo para o cálculo. Selecione as linhas inicial e final da barra e crie uma barra do tipo "Rígida". Depois disso, é possível definir apoios de nós na viga e cargas no modelo. Para verificar os esforços externos resultantes de uma barra, é recomendada a definição de uma viga resultante na linha central principal. A conclusão de todos estes passos permite-nos iniciar a análise da viga.
Não se esqueça de definir configurações de malha adequadas com um comprimento alvo adequado dos elementos finitos e de utilizar um refinamento de malha de linhas nas linhas dos senos.
Pode haver várias razões para isso. O seu modelo pode ter barras tracionadas e durante a importação a opção "Unir barras que se intersetem" não foi desativada.
O seu modelo é instável nos pontos de intersecção das barras de tração.
Se desativar esta opção, continuo a receber uma mensagem de erro. Porquê?
Os parâmetros de cálculo provavelmente não estavam previamente suficientemente ajustados no ficheiro. Geralmente, as barras de tração necessitam de um tratamento especial que pode ser adicionado nos parâmetros de cálculo.
Poderá encontrar mais informações sobre as causas das instabilidades nesta FAQ.
Sub test_section()' get interface from the opened model and lock the licence/program Dim iModel As RFEM5.IModel3 Set iModel = GetObject(, "RFEM5.Model") iModel.GetApplication.LockLicense On Error GoTo E Dim iSecs As RFEM5.ISections Set iSecs = iModel.GetSections()
' first delete all sections iSecs.PrepareModification iSecs.DeleteObjects ("All") iSecs.FinishModification ' set section on solid Dim sec As RFEM5.Section sec.EdgePointA.X = 2 sec.EdgePointA.Y = 5 sec.EdgePointA.Z = 0 sec.EdgePointB.X = 2 sec.EdgePointB.Y = 8 sec.EdgePointB.Z = 0 sec.no = 1 sec.Name = "solid section" sec.Plane = GlobalPlaneInPositiveX sec.ShowValuesInIsolines = False sec.Type = SectionOnSolidSectionLine sec.ObjectList = "1" iSecs.PrepareModification iSecs.SetSection sec iSecs.FinishModification
' set section on surface sec.EdgePointA.X = 2 sec.EdgePointA.Y = 0 sec.EdgePointA.Z = 0 sec.EdgePointB.X = 2 sec.EdgePointB.Y = 3 sec.EdgePointB.Z = 0 sec.no = 2 sec.Name = "surface section" sec.Plane = GlobalPlaneInPositiveX sec.ShowValuesInIsolines = True sec.Type = SectionViaSurfacePlane sec.ObjectList = "1" sec.Vector.X = 0 sec.Vector.Y = 0 sec.Vector.Z = 1 iSecs.PrepareModification iSecs.SetSection sec iSecs.FinishModification
' get results Dim iCalc As ICalculation2 Set iCalc = iModel.GetCalculation Dim iRes As IResults2 Set iRes = iCalc.GetResultsInFeNodes(LoadCaseType, 1) Dim secRes() As RFEM5.SectionResult secRes = iRes.GetResultsInSection(2, AtNo, ShearForceVy,ContinuousDistributionWithinObjects, False)