Программа для расчёта конструкций RFEM 6 является основой нашей модульной системы программного обеспечения. Основная программа RFEM 6 используется для задания конструкций, материалов и нагрузок плоских и пространственных конструктивных систем, состоящих из плит, стен, оболочек и стержней. Программа также позволяет создавать комбинированные конструкции, а также моделировать тела и контактные элементы.
RSTAB 9 - это мощная программа для расчёта и проектирования 3D конструкций балок, каркасов или ферм, которая которая помогает инженерам-строителям соответствовать современным требованиям и отражает последние тенденции в области строительного проектирования.
Вы часто тратите слишком много времени на расчёт сечений? Программное обеспечение Dlubal и автономная программа RSECTION облегчают вашу работу, определяя характеристики и выполняя расчёт напряжений для различных сечений.
Вы всегда знаете, откуда дует ветер? Конечно, со стороны инноваций! RWIND 2 - это программа, которая использует цифровую аэродинамическую трубу для численного моделирования потоков ветра. Программа моделирует эти потоки вокруг зданий любой геометрической формы и определяет ветровые нагрузки на поверхности.
Вам нужен обзор зон снеговой, ветровой и сейсмической нагрузок? Тогда вы находитесь по адресу. Используйте инструмент Geo-Zone Tool для быстрого и лёгкого определения снеговых нагрузок, скоростей ветра и данных по сейсмике в соответствии с ASCE 7‑16 и другими нормативами различных стран.
Хотите попробовать в работе функции программ Dlubal Software? У вас есть такая возможность! Бесплатная полная версия на 90 дней позволяет вам в полной мере попробовать в работе все наши программы.
Чтобы правильно учесть опирание конструкции в грунте, необходимо соответствующим образом выполнить выемку грунта или предусмотреть в массиве соответствующее отверстие.
Конкретные модели материала грунта имеют переменную жёсткость, которая, среди прочего, зависит от преобладающего уровня напряжений.
При расчёте одного загружения это отражается только на конструкции и грунте. Не учитывается уровень напряжений от других нагрузок, которые могут потребоваться для получения и использования правильной жёсткости грунта из модели материала грунта.
Например, загружение временной нагрузкой приведет к разной жёсткости и, следовательно, к деформациям,если оно применяется в сочетании нагрузок на конструкцию, на которую воздействует собственный вес грунта, собственный вес конструкции и строительная нагрузка, как если бы она была установлена как «первая/одиночная» нагрузка, что было бы выполнено при анализе загружения.
Поэтому не имеет смысла рассчитывать грунт с помощью конкретных моделей материала грунта при отдельных нагрузках/загружениях, если не учитывается, по крайней мере, всегда преобладающий собственный вес грунта.
Обратите внимание, что на первой вкладке «Базовая» общих данных должны быть активированы как основные объекты, так и типы модели «3D». Только после выполнения этих настроек, как показано на изображении ниже, можно будет использовать надстройку и только после этого ее можно будет активировать.
В диалоговом окне настроек расчёта конструкций вы найдете флажок «Равновесие для недеформированной конструкции» в разделе «Опции II» (рисунок 01). Если эта функция активна, конструкция рассчитывается с деформацией, сброшенной до 0.
Ниже приведен пример результата определения первичного напряженного состояния, то есть анализа массива грунта, находящегося под действием собственного веса. На стадии строительства 2 в настройках расчёта конструкций активирована опция «Равновесие для недеформированной конструкции» по сравнению со стадией строительства 1, где эта функция неактивна.Результаты сравниваются на рисунке 2.
Становится понятно, что напряженное состояние в конструкциях одинаковое, но при активации этой опции деформации сбрасываются до 0.
В настройках модального анализа массами можно пренебречь.
Можно пренебречь массами во всех фиксированных узловых опорах и линейных опорах или создать выборку для отдельных объектов.
Для использования численных методов, таких как МКЭ, в инженерной геологии целесообразно задавать связность не равной нулю. Таким образом, небольшую связность от 0,5 до 1,0 кН/м² можно применять даже для несвязных грунтов.
Это невозможно в программе RFEM 5 и дополнительном модуле RF-STAGES. В программах нового поколения это возможно. В RFEM6 в аддоне Construction Stages Analysis появилась возможность редактировать свойства элементов.
Основная программа RFEM 6 или RSTAB 9 отличается своей наглядностью. Весь ввод в программе настроен таким образом, что вы всегда получаете четкий результат для каждой расчетной задачи. Аналогично организовано оформление предметов. Во входных данных для каждого объекта проектирования программа проявляет необходимые свойства с соответствующей нагрузкой и после анализа выводит четкий результат для этого объекта.
Если необходимо определить дополнительные результаты расчета для всей модели, например, для различных уровней нагрузки, программа предлагает решение с помощью надстройки «Анализ этапов строительства (CSA)». Помимо базовой симуляции строительного процесса ( В этом частном случае базовая модель размещается рядом друг с другом несколько раз и, таким образом, может быть перенесена в расчет с различными нагрузками.
Для этого действуйте следующим образом:
Да, вы также можете экспортировать спектры реакций из программы RFEM 6 и импортировать их в программу RFEM 5 в качестве пользовательского спектра реакций. Обратите внимание, что экспорт и импорт через Excel могут также иметь разные столбцы/описания из-за разных версий.
Экспортируйте свои данные из программы RFEM 6 в программу Excel.
Если вы хотите импортировать эту таблицу напрямую, вы получите сообщение об ошибке. RFEM 5 ожидает другого описания рабочего листа и только двух столбцов.
Как только вы измените название в программе Excel и удалите столбец с результатами по частоте, вы сможете редактировать спектр отклика в программе RFEM 5.
В настройках модального расчета можно задать минимальную осевую деформацию для тросов и мембран, чтобы применить к объектам начальное предварительное напряжение и таким образом улучшить сходимость расчета. Первоначальное предварительное напряжение применяется к объектам по упрощенной схеме.
При сравнении данной настройки с нагрузкой на поверхность типа нагрузки «Осевая деформация», следует обратить внимание на то, что эти два подхода различаются. С помощью поверхностной нагрузки вы выполняете расчет таким образом, что фактическое предварительное напряжение может отклоняться от заданного предварительного напряжения. При расчете учитываются также другие граничные условия, такие как коэффициент Пуассона материала.
В этом легко убедиться, если изменить коэффициент Пуассона материала. Коэффициент Пуассона ', не равный 0, означает, что деформации в направлениях x и y поверхности взаимодействуют, что больше не приводит к постоянному напряжению/деформации по всей поверхности.
Если коэффициент Пуассона равен 0, вы получите те же результаты.