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  1. RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History | Funções

    • Diagramas de tempo definidos pelo utilizador em função do tempo, na forma de tabela ou como cargas harmónicas
    • Combinação dos diagramas de tempo com casos ou combinações de cargas do RFEM/RSTAB (isto permite a definição de cargas de nós, barras e superfícies assim como cargas livres e geradas, variáveis em função do tempo)
    • Possibilidade de combinar várias funções de excitações independentes
    • Análise não-linear de histórico de tempo com a análise implícita de Newmarks (só no RFEM) ou a análise explícita
    • Amortecimento estrutural definido pelos coeficientes de amortecimento de Rayleigh
    • Importação direta de deformações iniciais de um caso ou combinação de cargas (só no RFEM)
    • Alterações de rigidez como condições iniciais, por exemplo efeito de força axial, barras desativadas (só no RSTAB)
    • Representação gráfica de resultados num diagrama de histórico de tempo
    • Exportação de resultados em intervalos de tempo definidos pelo utilizador ou como envolvente
  2. RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History | Não-linearidades

    • Tipos de barra não-lineares, tais como tirantes, escoras e cabos
    • Não-linearidades de barras, tais como rotura, rasgamento e fluência sob tração ou compressão
    • Não-linearidades de apoios, tais como rotura, atrito, diagrama e atividade parcial
    • Não-linearidades de articulações, tais como atrito, atividade parcial, diagrama e fixo para esforços internos positivos ou negativos
  3. Entrada de dados

    RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History | Entrada de dados

    O RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History está integrado na estrutura do módulo RF‑/DYNAM Pro - Forced Vibrations e é expandido através de dois métodos de análise não-lineares (no RSTAB só um método de análise).

    Os diagramas força-tempo podem ser introduzidos como transitórios, periódicos ou em função do tempo. Os casos de carga dinâmicos combinam os diagramas de tempo com os casos de carga estáticos, o que dá muita flexibilidade. No seguimento, é possível definir intervalos de tempo para o cálculo, o amortecimento estrutural e as opções de exportação nos casos de carga dinâmicos.

  4. Selecting the nonlinear analysis in RF-DYNAM Pro - Nonlinear Time History

    RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History | Cálculo

    Cálculo no RFEM
    A análise não-linear de histórico de tempo é efetuada com a análise implícita de Newmark ou a análise explícita. Ambos são métodos de integração de tempo diretos. A análise implícita requer pequenos intervalos de tempo para proporcionar resultados com precisão. A análise explícita determina o intervalo de tempo necessário automaticamente, para garantir a estabilidade da solução. A análise explícita é adequado para a análise de excitações pequenas, tais como excitações de impulsos ou explosões.

    Cálculo no RSTAB
    A análise não-linear de histórico de tempo é efetuada com a análise explícita. Este é um método de integração de tempo direto e a determinação do intervalo de tempo necessário é automática, para garantir a estabilidade da solução.

  5. Time course monitor (temporary failure of tension member due to vibration stress)

    RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History | Resultados

    Como o módulo RF‑/DYNAM Pro está integrado no RFEM ou no RSTAB, é possível integrar os resultados numéricos assim como gráficos do RF‑/DYNAM Pro - Forced Vibrations no relatório de impressão global. Da mesma maneira, todas as opções de visualização gráfica do RFEM e do RSTAB estão disponíveis. Os resultados da análise de histórico de tempo são mostrados num diagrama de percurso temporal.

    Todos os resultados são representados em função do tempo. Os valores numéricos podem ser exportados para o MS Excel. As combinações de resultados podem esportadas, selecionando os resultados dos intervalos de tempo individuais ou filtrando os resultados mais desfavoráveis de todos os intervalos de tempo.

  6. Funções

    • Espectros de resposta de acordo com diferentes padrões
    • Os seguintes padrões são implementados:
      • European UnionEN 1998-1: 2010 + A1: 2013 (União Europeia)
      • GermanyDIN 4149: 1981-04 (Alemanha)
      • GermanyDIN 4149: 2005-04 (Alemanha)
      • United States of AmericaIBC 2000 (EUA)
      • United States of AmericaIBC 2009-ASCE / SEI 7-05 (EUA)
      • IBC 2012/15 - ASCE / SEI 7-10 (EUA)
      • AustriaÖNORM B 4015: 2007-02 (Áustria)
      • ItalienNTC 2018 (Itália)
      • SpainNCSE-02 (Espanha)
      • SwitzerlandSIA 261/1: 2003 (Suíça)
      • SIA 261/1: 2014 (Suíça)
      • TurkeyChão 23089 + OG 23390 (Turquia)
      • SANS 10160-4 2010 (África do Sul)
      • Saudi ArabiaSBC 301: 2007 (Arábia Saudita)
      • ChinaAR 50011 - 2001 (China)
      • ChinaAR 50011 - 2010 (China)
      • CanadaNBC 2015 (Canadá)
      • AlgeriaDTR BC 2-48 (Argélia)
      • AlgeriaDTR RPA99 (Argélia)
      • MexicoCFE Sismo 08 (México)
      • ArgentinaCIRSOC 103 (Argentina)
      • ColombiaNSR - 10 (Colômbia)
      • IndiaIS 1893: 2002 (Índia)
      • AustraliaAS1170.4 (Austrália)
      • ChileNCh 433 1996 (Chile)
    • Os seguintes anexos nacionais, de acordo com a EN 1998-1, estão disponíveis:
      • GermanyDIN EN 1998-1 / NA: 2011-01 (Alemanha)
      • AustriaÖNORM EN 1991-1-1: 2011-09 (Áustria)
      • BelgiumNBN - ENV 1998-1-1: 2002 NAD-E / N / F (Bélgica)
      • Czech RepublicČSN EN 1998-1 / NA: 2007 (República Checa)
      • FranceNF EN 1998-1-1 / NA: 2014-09 (França)
      • ItalienUNI-EN 1991-1-1 / NA: 2007 (Itália)
      • PortugalNP EN 1998-1 / NA: 2009 (Portugal)
      • RomaniaSR EN 1998-1 / NA: 2004 (Roménia)
      • SlovakiaSTN EN 1998-1 / NA: 2008 (Eslováquia)
      • SloveniaSIST EN 1998-1: 2005 / A101: 2006 (Eslovénia)
      • CyprusCYS EN 1998-1 / NA: 2004 (Chipre)
      • NA para BS EN 1998-1: 2004: 2008 (Reino Unido)
      • NS-EN 1998-1: 2004 + A1: 2013 / NA: 2014 (Noruega)
    • Entrando em espectros de resposta definidos pelo usuário
    • Uso de espectros de resposta direcional
    • Formas de modo relevantes para o espectro de resposta podem ser selecionadas manual ou automaticamente (5% - a regra do EC 8 pode ser aplicada)
    • Cargas estáticas equivalentes geradas são exportadas para casos de carga, separadamente para cada contribuição modal e separadas para cada direção
    • Combinações de resultados por superposição modal (regra SRSS e CQC) e superposição de direção (regra SRSS ou 100% / 30%)
    • Os resultados assinados com base na forma do modo dominante podem ser gerados
  7. RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations | Funções

    • Consideração automática de massas a partir do peso próprio
    • Possibilidade de importar diretamente massas de casos de carga ou combinações de cargas
    • Definição opcional de massas adicionais (massas nodais, de linha e de superfície assim como massas de inércia)
    • Combinação de massas em diferentes casos e combinações de massas
    • Coeficientes de combinação pré-definidos segundo o Eurocódigo 8
    • Importação opcional de diagramas de esforço normal (por exemplo para considerar pré-esforço)
    • Alteração da rigidez (por exemplo, podem ser importadas barras ou rigidezes desativadas do módulo RF-/CONCRETE)
    • Possibilidade de considerar apoio e barras em rotura
    • Definição de vários casos de vibração natural possível (por exemplo para analisar diferentes alterações de massas ou rigidezes)
    • Saída de valores próprios, frequências angulares, frequências naturais e períodos próprios
    • Determinação de formas próprias e massas em pontos da malha de EF
    • Saída de massas modais, massas modais efetivas e fatores de massas modais 
    • Visualização e animação de formas próprias
    • Opções de escala diferentes para formas próprias
    • Documentação de resultados nas formas numérica e gráfica no relatório de impressão
  8. Entrada de casos de massas

    RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations | Entrada de dados

    Todos os dados necessários para a determinação de frequências naturais são introduzidos nas tabelas de entrada como, por exemplo, as formas próprias e os solucionadores de valores próprios. 

    RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations determina os valores próprios menores da estrutura. O número de valores próprios pode ser ajustado. As massas são importadas diretamente dos casos de carga ou das combinações de cargas (com a opção de importar a massa total ou só a componente de carga na direção da gravidade).

    As massas adicionais podem ser definidas manualmente em nós, linhas, barras e superfícies. Além disso, é possível influenciar a matriz de rigidez ao importar esforços normais ou alterações de rigidez de um caso de carga ou de uma combinação de cargas.

  9. RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations | Funções do método de espectro de resposta multimodal

    • Espectros de resposta de várias normas (EN 1998, DIN 4149, IBC 2012 etc.) 
    • Espectros de resposta definidos pelo utilizador ou a partir de acelerogramas
    • Abordagem de espectros de resposta com base na direção
    • As formas próprias relevantes para o espectro de resposta podem ser selecionadas manualmente ou automaticamente (pode ser aplicada a regra dos 5 % do Eurocódigo 8)
    • Combinação de resultados através de sobreposição modal (regra SRSS ou CQC) e através de sobreposição da direção (regra SRSS ou 100 % / 30 %)
  10. Parâmetros de cálculo

    RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads | Cálculo

    Para cada valor próprio relevante e para cada direção de excitação são geradas separadamente cargas estáticas equivalentes. Estas são exportadas para casos de carga estáticos e uma análise estática linear é efetuada no RFEM/RSTAB.

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