Projetos de clientes interessantes realizados com os programas de análise estrutural da Dlubal Software.
Módulo adicional RF-/STEEL do RFEM/RSTAB
Análise de tensões de superfícies e barras
Outras referências
O módulo adicional RF-/STEEL efetua uma análise geral de tensões, através do cálculo de tensões existentes e comparação dos resultados com as tensões limite.
No processo de análise de tensões, o módulo determina as tensões máximas de superfícies (só no RFEM), barras e conjuntos de barras. Durante o processo ficam registados os esforços internos de cada barra. Além disso, existe uma opção de otimização automática de secções e espessuras, incluindo a exportação de secções e espessura de secções modificadas para os programas principais RFEM ou RSTAB.
No RSTAB, as vigas ou os elementos de barras são dimensionados no módulo STEEL. Para o RFEM, existe o módulo RF-STEEL, que está subdividido em dois módulos:
- O RF-STEEL Surfaces efetua a análise de tensões e a verificação do estado limite de elementos de superfície
- O RF-STEEL Members dimensiona elementos de barras
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Funções gerais
- Verificações gerais de tensões
- Importação automática dos esforços internos do RFEM/RSTAB
- Saída gráfica e numérica de tensões e relações de tensões no RFEM/RSTAB
- Várias possibilidades de adaptação da saída gráfica
- Dimensionamento flexível em diferentes casos de dimensionamento
- Tabela de resultados organizada de forma clara para uma vista geral rápida e imediata sobre os resultados após o dimensionamento
- Alta eficiência devido aos poucos dados necessários para a entrada
- Flexibilidade através de opções de configuração detalhada para base e extensão dos cálculos
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Funções do RF-/STEEL Members
- Otimização de secções
- Opções de transferência de secções otimizadas para o RFEM/RSTAB
- Dimensionamento de qualquer perfil de parede fina do SHAPE-THIN
- Representação do diagrama de tensões na secção
- Determinação das tensões axiais e de corte e das tensões equivalentes
- Resultados dos componentes de tensão para tipos particulares de esforços internos
- Representação detalhada das tensões em todos os pontos de tensão
- Determinação de Δσ máximo de todos os pontos de tensão (por exemplo, para verificações de fadiga)
- Representação colorida de tensões e relações de utilização para uma vista rápida das zonas críticas ou sobredimensionadas
- Lista de peças e determinação de massas
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Funções do RF-STEEL Surfaces (só disponível no RFEM)
- Determinação de tensões principais e de base, tensões de membrana e de corte assim como tensões equivalentes e tensões de membrana equivalentes
- Verificação da tensão de partes estruturais para praticamente todo o tipo de forma
- Tensões equivalentes segundo diferentes critérios:
- Critério da máxima energia de distorção (von Mises)
- Critério de tensão tangencial máxima (Tresca)
- Critério de tensão normal máxima (Rankine)
- Critério de deformação principal (Bach)
- Otimização opcional das espessuras de superfície e possibilidade de transferência para o RFEM
- Verificação do estado limite de utilização por comprovação dos deslocamentos de superfície
- Resultados detalhados dos componentes e relações de tensões individuais em tabelas e gráficos
- Opções de filtragem em tabelas para superfícies, linhas e nós
- Tensões de corte transversais segundo Mindlin, Kirchhoff ou livre entrada
- Lista de peças das superfícies dimensionadas
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Entrada de dados
Para facilitar a entrada de dados, as superfícies, as barras, os conjuntos de barras, os materiais, as espessuras de superfícies e as secções definidos nos programas principais estão já predefinidos. Em muitas situações no programa, pode ser utilizada a função [Selecionar] para a seleção gráfica dos elementos. Além disso, é possível aceder à biblioteca global de materiais e secções.
Os casos de carga, os grupos de carga e as combinações de carga podem ser combinados em diferentes casos de dimensionamento, dependendo dos objetivos.
Através da combinação de elementos de superfície e barras, assim como verificações separadas da estrutura, é possível modelar e dimensionar só partes críticas da secção, como, por exemplo, um nó de pórtico modelado através de elementos de superfície. As restantes partes da estrutura podem ser dimensionadas através de verificações de barras.
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Resultados
Após o dimensionamento, são apresentadas as tensões máximas e relações de tensões em tabelas de resultados bem organizadas, ordenadas por secções, barras/superfícies, conjuntos de barras ou posições x. Além dos resultados nas tabelas, o programa apresenta sempre o gráfico correspondente da secção, incluindo pontos de tensão, o diagrama de tensões e os valores. A relação de dimensionamento pode ser apresentada para qualquer tipo de tensão. A posição atualmente ativa é destacada no modelo estrutural do RFEM/RSTAB.
Para além da avaliação de resultados em tabelas, é possível representar as tensões e relações de tensão graficamente na janela de trabalho do RFEM/RSTAB. As cores e os valores atribuídos no painel podem ser ajustados adequadamente.
Através da representação dos diagramas de resultados na barra ou no conjunto de barras, é garantida uma avaliação objetiva. Além disso, é possível ativar um diálogo para cada posição de dimensionamento para controlar as propriedades de secção relevantes e os componentes de tensão de todos os pontos de tensão. O respetivo gráfico pode ser imprimido juntamente com todos os detalhes.
Contacto
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Projetos de clientes
Preço

- A relação de cálculo da verificação da secção é diferente para os módulos adicionais RF‑/STEEL e RF‑/STEEL EC3. Qual é a causa disso?
- Para uma verificação de encurvadura local, o FE -BUCKLING determina uma tensão de corte dominante de τ = 7,45 kN/cm², enquanto o RF-/STEEL apresenta um resultado de tensão de corte máxima de τ = 8,20 kN/cm². Qual é a origem desta diferença?
- Como é que posso apresentar as tensões nos pontos de tensão no RF-STEEL Members?
- Qual é a diferença entre os módulos adicionais RF‑/STEEL e RF‑/STEEL EC3?
- Comparo a verificação de encurvadura por flexão de acordo com o método da barra equivalente e as forças internas de acordo com a análise estática linear com o cálculo de tensões de acordo com a análise de segunda ordem incluindo imperfeições. As diferenças são muito grandes. Qual poderá ser a razão para isso?
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