45 Результаты
Посмотреть результаты:
Сортировать по:
Потеря устойчивости плоской формы изгиба (LTB) - это явление, которое возникает, когда балка или элемент конструкции подвержены изгибу, а сжатая полка не имеет достаточной боковой опоры. Это приводит к сочетанию бокового смещения и кручения. Это необходимо учитывать при проектировании конструктивных элементов, особенно тонких балок и ферм.
Ветрозащитные конструкции - это особые типы тканевых конструкций, которые защищают окружающую среду от вредных химических частиц, уменьшают ветровую эрозию и помогают поддерживать ценные источники. RFEM и RWIND используются для расчёта ветровой конструкции как одностороннего взаимодействия жидкости с конструкцией (FSI).
В этой статье показано, как проектировать ветрозащитные конструкции с помощью RFEM и RWIND.
В этой статье показано, как проектировать ветрозащитные конструкции с помощью RFEM и RWIND.
RWIND 2 - это программа для создания ветровых нагрузок на основе CFD (вычислительная гидродинамика). Численное моделирование воздушного потока создаётся вокруг любого здания, включая необычные или уникальные типы геометрии, для определения ветровых нагрузок на поверхности и стержни. RWIND 2 можно интегрировать с RFEM/RSTAB для расчёта и проектирования конструкций или в качестве автономного приложения.
Аддон «Модальный анализ» в RFEM 6 позволяет выполнять модальный расчет конструктивных систем, определяя таким образом значения собственных колебаний, такие как собственные частоты, формы колебаний, модальные массы и эффективные коэффициенты модальных масс. Эти результаты могут быть использованы для расчета вибрации, а также для дальнейшего динамического анализа (например, нагрузки по спектру реакций).
Эта статья на практическом примере покажет вам как определить коэффициенты критической нагрузки и соответствующие формы колебаний в RFEM 6.
Модальный анализ является отправной точкой для динамического анализа конструктивных систем. Его можно применить для нахождения значений собственных колебаний, таких как собственные частоты, формы колебаний, модальные массы и эффективные коэффициенты модальных масс. Этот результат можно использовать для расчета вибрации, а также для дальнейшего динамического анализа (например, нагрузки по спектру реакций).
Несовершенства в строительной промышленности связаны с производственным отклонением конструктивных элементов от их идеальной формы. Они часто используются в расчетах для определения равновесия сил конструктивных элементов в деформированной системе.
RFEM 6 содержит аддон Поиск формы для определения равновесных форм поверхностных моделей, подверженных растяжению, и стержней, подверженных действию осевой силы. Этот аддон можно активировать в общих данных модели и применить для нахождения геометрического положения, в котором предварительное напряжение облегчённых конструкций находится в равновесии с существующими граничными реакциями.
В нашей статье представлены основы применения аддона Депланация при кручении (7СтСв). Это дополнение интегрировано в основную программу и позволяет учитывать депланацию сечения при расчёте стержневых элементов. В сочетании с аддонами Устойчивость конструкции и Стальные конструкции можно выполнить расчет потери устойчивости плоской формы изгиба с внутренними силами по методу второго порядка с учетом несовершенств.
В программе RFEM 5 и RSTAB 8 можно просмотреть подробную информацию о текущей используемой лицензии и установленном драйвере ключа. В случае возникновения проблем с лицензией, затем можно отправить соответствующий текстовый файл на горячую линию компании Dlubal Software, и таким образом значительно ускорить обработку своего запроса. Чтобы создать данный файл, выберите в меню возможность «Помощь» → «Авторизация» → «Диагностика».
Данная функция, также известная как «перемещение», позволяет рассчитывать коэффициенты критической нагрузки на основе пользовательского начального значения. Eine Ermittlung der Verzweigungslastfaktoren findet in der Regel vom kleinsten zum größten Laststeigerungsfaktor statt.
- 000487
- Моделирование | Структура
- RFEM 5
-
- RF-STEEL 5
- RF-STEEL AISC 5
- RF-STEEL AS 5
- RF-STEEL BS 5
- Модуль RF-STEEL CSA 5
- RF-STEEL EC3 5
- RF-STEEL GB 5
- RF-STEEL HK 5
- RF-STEEL IS 5
- RF-STEEL NBR 5
- Модуль RF-STEEL NTC-DF 5
- RF-STEEL SANS 5
- RF-STEEL SIA 5
- RF-STEEL SP 5
- RF-ALUMINUM 5
- RF-ALUMINUM ADM 5
- RSTAB 8
- STEEL 8 (английская версия)
- СТАЛЬ AISC 8
- STEEL AS 8 (английская версия)
- STEEL BS 8 (английская версия)
- СТАЛЬ CSA 8
- STEEL EC3 8
- STEEL GB 8 (английская версия)
- STEEL HK 8 (английская версия)
- STEEL IS 8 (английская версия)
- СТАЛЬ NBR 8
- STEEL NTC-DF 8 (английская версия)
- СТАЛЬ SANS 8
- STEEL SIA 8 (английская версия)
- STEEL SP 8 (английская версия)
- ALUMINIUM 8
- Алюминий ADM 8
- Стальные конструкции
- Промышленные сооружения
- Лестничные конструкции
- Расчет и проектирование конструкций
- Eurocode 3
- ANSI/AISC 360
- SIA 263
- IS 800
- BS 5950-1
- GB 50017
- CSA S16
- AS 4100
- SP 16.13330
- SANS 10162-1
- ABNT NBR 800
- ADM
Условия опирания балки, подверженной изгибу, необходимы для ее устойчивости к продольному изгибу с кручением. Если, например, однопролетная балка поддерживается сбоку в середине пролета, можно предотвратить прогиб сжатой полки и обеспечить двухволновую собственную форму. Эта дополнительная мера значительно увеличивает критический момент потери устойчивости плоской формы изгиба. В дополнительных модулях для расчета стержней можно с помощью окна вводных данных «Промежуточные опоры» задать на стержне различные типы боковых опор.
Прерывание расчёта из-за нестабильности системы может иметь различные причины. С одной стороны, это может указывать на «настоящую» нестабильность вследствие перегрузки системы, но с другой, это может возникать также из-за неточностей в модели.
В предыдущей статье Потеря устойчивости плоской формы изгиба в деревянных конструкциях | Примеры 1 на простых примерах был пояснен практический порядок определения критического изгибающего момента Mcrit или критического изгибающего напряжения σcrit при боковом выпучивании изогнутой балки.
В нашей статье критический изгибающий момент будет найден с учетом упругого основания при наличии связи жесткости.
С помощью дополнительного модуля RF-STEEL AISC можно выполнить расчет стальных стержней по норме AISC 360-16. В нашей технической статье мы сравним результаты расчета на устойчивость плоской формы изгиба по разделу F и по методу собственных чисел.
Иногда случается, что некоторые конструкции нужно рассчитать в различных конфигурациях. Например, когда требуется выполнение расчета подъемной платформы на земле, в середине и на максимальной высоте. И поскольку для решения таких задач требуется создание нескольких почти идентичных моделей, то их обновление одним лишь щелчком мыши значительно облегчает работу.
Пластические деформации конструктивного элемента, вызванные нагрузкой, основаны на законе Гука, который описывает линейную связь между напряжениями и деформациями. Это в принципе значит, что пластические деформации обратимы: То есть, после устранения нагрузки, конструктивный элемент вернется к своей первоначальной форме. Тем не менее пластические деформации приводят к необратимым изменениям формы. Более того, пластические деформации, как правило, значительно больше упругих деформаций. В случае появления пластических напряжений в упругих материалах, таких как сталь, так возникают эффекты текучести, при которых увеличение деформации сопровождается упрочнением. Это затем приводит к постоянным деформациям, а в крайнем случае - к разрушению всего конструктивного элемента.
В статье Потеря устойчивости плоской формы изгиба в деревянных конструкциях | Теория объясняются теоретические основы аналитического определения значения критического изгибающего момента Mcrit или критического изгибающего напряжения σcrit при боковом выпучивании изогнутой балки. В следующей статье мы затем с помощью результата из расчета собственных чисел, проверим правильность аналитического решения прямо на практических примерах.
Гибкие балки с высоким соотношением h/w, нагруженные изгибом параллельно малой оси, обычно больше склонны к потере устойчивости. Причиной тому является прогиб сжатого пояса.
В следующей технической статье будет описано, каким способом можно создать и применить пользовательскую платформу в четырехсторонней башне в дополнительных модулях RF-/TOWER. Во-первых, начните с пустой модели 3D-типа и определите четыре узла. причем нумерация и расположение данных узлов очень важны.
Die Eingabemasken in RF-/STAHL EC3 unterscheiden zwischen dem Biegeknick- und Biegedrillknicknachweis. Im Folgenden sollen die biegedrillknickspezifischen Parameter an einem Beispiel vorgestellt werden.
Für detailliertere Untersuchungen von Scher-Lochleibungs-Verbindungen beziehungsweise deren unmittelbarer Umgebung spielt die Vorgabe der nichtlinearen Kontaktproblematik eine wichtige Rolle. В данной статье мы применим твердотельную модель для поиска сравнимой упрощенной плоскостной модели.
RFEM und RSTAB können als Vertreter der allgemeinen Stab- beziehungsweise FEM-Programme eine Vielzahl von Teilgebieten des Bauwesens abdecken. So ist auch die Bemessung von Seiltragwerken in beiden Software-Lösungen möglich. Im Folgenden sollen einige Modellierungs- und Bemessungshilfen vorgestellt werden.
Решетчатые башни применяются в области стальных конструкций довольно часто. Примерами такого особого типа конструкций ферм являются антенные вышки, мачты воздушных ЛЭП, колонны для ветряных электростанций, канатных дорог и несущих каркасных конструкций. В программе RFEM и RSTAB можно их моделирование выполнять индивидуально с помощью ввода различных элементов башни. Далее можно использовать также различные функции копирования и возможности параметрического ввода. Однако эта процедура обычно требует значительных усилий. Поэтому такие конструкции удобнее моделировать с помощью сборных заводских элементов из каталога, предоставляемых блок-менеджером. Все эти элементы автоматически сохраняются в базе данных во время установки программы. Эти элементы автоматически сохраняются в базе данных во время установки программы. Таким образом, можно использовать сегменты башни, платформы, кронштейны антенны, кабельные каналы и так далее в качестве параметрических строительных блоков для создания различных конструкций башни.
Автономная программа SHAPE‑THIN выполняет расчеты характеристических значений и напряжений для любых тонкостенных сечений. Графические инструменты и функции позволяют моделировать сложные формы сечений. Кроме графического ввода, данные могут быть заданы в таблицах. Еще один вариант - импорт файла DXF и его использование в качестве основы для дальнейшего моделирования. Кроме того, любое сечение можно выбрать из библиотеки сечений Dlubal Software и объединить его с пользовательскими элементами.
Канатные и мембранные элементы считаются очень тонкими и эстетичными конструкциями. Отчасти очень сложные формы с двойной кривизной можно найти с помощью подходящих алгоритмов поиска формы. Одним из возможных решений является поиск формы через равновесие между поверхностным напряжением (заданное предварительное напряжение и дополнительные нагрузки, например, собственный вес, давление и т.д.) и заданными граничными условиями.
После выполнения расчетов в дополнительном модуле RF-STEEL AISC, можно собственные формы для блоков стержней отобразить также графически в отдельном окне. Просто выберите в окне результатов соответствующий блок стержней и нажмите кнопку [Собственные формы].
В данной статье описывается определение коэффициентов силы с помощью ветровой нагрузки и расчет коэффициента устойчивости при потере устойчивости плоской формы изгиба.
Коэффициенты критической нагрузки и соответствующие формы колебаний любой конструкции можно в RFEM и RSTAB легко определить с помощью дополнительного модуля RF-STABILITY или RSBUCK (линейный решатель собственных чисел или нелинейный расчет).