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.
Для задания расчётных длин в RFEM 6 есть два варианта. First, edit the member and navigate to the "Design Types" Tab. Second, create a new effective lengths definition.
Third, set whether you would like to calculate the critical moment according to the Eigenvalue method or Chapter F from the AISC. Fourth, navigate to the "Nodal Supports and Effective Lengths" tab. Within this tab there are two different methods that can be used.
Метод 1: Узловые опоры и расчетные длины
Referencing Member No. 1 in the attached model, for this column you can see a how the effective lengths for the Start, End, and Intermediate nodes are defined. First, click on Select Member or Member Set and then select the member. This will activate the intermediate nodes along the member length in the table. Next, check whether the node can move in the y/z axis (weak/strong axis), rotate about its local x-axis (torsion), and about its local z-axis (LTB).
The Warping (ω) input options will adjust the effective length for LTB, similar to the rotational z-axis restraint. For Ch. F calculations, the warping can be fully restrained or released. For Eigenvalue calculations, in addition to the fully restrained or released option, there is also the ability to set partial fixity with a warping spring constant.
Top and bottom flanges can also be restrained separately by fixing the y-axis and by releasing (unchecking) the rotation about the local x-axis restraint (torsion).
Метод 2: "K" Factors and Absolute Values
Referencing Member No. 5 in the attached model, the effective length factors can be used to define the unbraced length directly and/or apply the appropriate member end conditions. To adjust the unbraced lengths directly instead of utilizing the nodes on the member (Method 1), the "K" factors can be entered manually in the table below. Or the "Absolute Values" can be entered by selecting the option "Absolute Values". Then the unbraced length itself can be entered manually instead. This method is best used when there are no intermediate nodes currently present on the member.
Um ein nicht lineares Element wie ein Stabendgelenk mit Diagramm oder Ausfall anlegen zu können, muss zunächst das Stabendgelenk angelegt werden. Wenn RFEM das Stabendgelenk kennt, kann dieses über die Schnittstelle IMemberEndRelease geholt werden. Diese Schnittstelle verfügt dann über die Methoden GetData() und SetData(). Beide Methoden sind in der Lage sowohl die einfachen Stabendgelenkdaten vom Typ MemberEndRelease als auch die Daten einer Nichtlinearität auszulesen bzw. zu schreiben.
Im folgenden Beispiel wird in Stabendgelenk zunächst für die x-Richtung ein Gelenk aktiviert und dann als Nichtlinearität in x-Richtung der Typ WorkingDiagramType eingestellt. Nachdem diese Daten mithilfe eines Prepare-Finish-Modification-Blocks an RFEM übergeben wurden, legt dieses intern die Nichtlinearität an. Um diese mit Daten zu füllen, werden zunächst die vorhandenen Daten über GetData() von der Schnittstelle des Stabendgelenks geholt.
Nachdem die Daten (NonlinearityDiagram) ausgefüllt wurden, werde diese wieder mit SetData() übergeben:
Sub SetNLDiagram()Dim model As RFEM5.modelSet model = GetObject(, "RFEM5.Model")On Error GoTo eDim iApp As RFEM5.ApplicationSet iApp = model.GetApplicationiApp.LockLicenseiApp.ShowDim iModelData As RFEM5.iModelDataSet iModelData = model.GetModelData' modify member end release' set nonlinearity "Diagram" for x translationDim iMemHing As RFEM5.IMemberHingeSet iMemHing = iModelData.GetMemberHinge(1, AtNo)Dim memHing As RFEM5.MemberHingememHing = iMemHing.GetData()memHing.TranslationalConstantX = 0memHing.TranslationalNonlinearityX = WorkingDiagramType' Set new dataiModelData.PrepareModificationiMemHing.SetData memHingiModelData.FinishModification' create diagramDim tbl1() As DoubleReDim tbl1(1, 1)tbl1(0, 0) = 0 ' u-xtbl1(0, 1) = 0 ' P-xtbl1(1, 0) = 0.02 ' u-x (mm)tbl1(1, 1) = 2000 ' P-x (N)Dim nldHing As RFEM5.NonlinearityDiagramnldHing.ForceType = StiffnessDiagramForceType.NoneStiffnessForcenldHing.PositiveZoneType = DiagramAfterLastStepType.TearingDiagramTypenldHing.PositiveZone = tbl1nldHing.Symmetric = TrueDim iNldiag As RFEM5.INonlinearityDiagramSet iNldiag = iMemHing.GetNonlinearity(AlongAxisX)' Set new dataiModelData.PrepareModificationiNldiag.SetData nldHingiModelData.FinishModificatione: If Err.Number <> 0 Then MsgBox Err.description, , Err.Sourcemodel.GetApplication.UnlockLicenseEnd Sub
Die Vorgehensweise ist für Knotenlager und andere Nichtlinearitäten analog.
There are many similarities between the RFEM 5 the RFEM 6 user interface and in general, the modeling workflow including drawing members, surfaces, nodes, etc. will be familiar as well as the program GUI. However, the biggest change will include the concept that design is integrated directly in the main program rather than a separate add-on module dialog box. Design parameters are assigned to members, surfaces, and solids directly when initially modeling the element. The modifications to the modeling workflow will be a more efficient and intuitive approach than previous versions.
Download a free 90-day trial version for RFEM 6 to explore the updated user interface today.
Поскольку нелинейный расчет железобетонных конструкций тоже включен в дополнительный модуль CONCRETE для программы RSTAB 8, вы можете легко выполнить и желаемый расчет на устойчивость. Просто активируйте во вкладке «Предельное состояние по несущей способности» функцию «Нелинейный расчет».
В подробных настройках нелинейного расчета затем следует выбрать запись «Общий метод расчета стержней на осевое сжатие по теории второго порядка».
Только не забудьте, что в данном случае важно определить в программе RSTAB все несовершенства и применить для расчета сочетания нагрузок (СН) метод второго порядка, без расчетных сочетаний (РС)!
Примечание к программе RFEM 5:
В программе RFEM 5 аналогичная процедура возможна в модуле RF-CONCRETE Members. Однако для нелинейного расчета железобетонных конструкций в программе RFEM требуется еще и наличие дополнительного модуля RF-CONCRETE NL.
Чтобы можно было присвоить стержню эксцентриситет, обычно необходимо создать его перед самой настройкой стержня.
Другой подход затем показан в следующем примере, Другой подход затем показан в следующем примере, где сначала создается эксцентриситет, который потом назначается уже существующему стержню посредством его интерфейса:
'---------------------Sub SetEccentricity()'---------------------Dim model As RFEM5.modelSet model = GetObject(, "RFEM5.Model")model.GetApplication.LockLicenseOn Error GoTo eDim iModData As RFEM5.iModelDataSet iModData = model.GetModelData' create eccentricityDim eccens(0 To 0) As RFEM5.MemberEccentricityeccens(0).No = 1eccens(0).Comment = "test eccentricity"eccens(0).ReferenceSystem = LocalSystemTypeeccens(0).Start.X = 0eccens(0).Start.Y = 0eccens(0).Start.Z = 0eccens(0).End.X = 0eccens(0).End.Y = 0eccens(0).End.Z = 0eccens(0).HingeAtEndNode = Falseeccens(0).HingeAtStartNode = Falseeccens(0).HorizontalAlignment = Middleeccens(0).VerticalAlignment = Bottomeccens(0).TransverseOffset = Trueeccens(0).ReferenceObjectNo = 2eccens(0).ReferenceObjectType = MemberObjecteccens(0).HorizontalAxisOffset = Middleeccens(0).VerticalAxisOffset = Topeccens(0).StartAdjoiningMembersOffset = Falseeccens(0).EndAdjoiningMembersOffset = FalseiModData.PrepareModificationiModData.SetMemberEccentricities eccensiModData.FinishModification' add eccentricity to memberDim iMem As RFEM5.IMemberSet iMem = iModData.GetMember(1, AtNo)Dim mem As RFEM5.Membermem = iMem.GetDatamem.EccentricityNo = 1iModData.PrepareModificationiMem.SetData memiModData.FinishModificatione: If Err.Number <> 0 Then MsgBox Err.Description, , Err.Sourcemodel.GetApplication.UnlockLicenseEnd Sub
Поскольку эксцентриситеты стержней можно передавать лишь в виде поля, было в данных целях создано поле только с одним элементом. На прилагаемом изображении перечисляются эти элементы всегда со ссылкой на соответствующие графические элементы.
Список возможных диаметров можно в дополнительных модулях CONCRETE, RF-CONCRETE Members или RF-/CONCRETE Columns расширить или изменить с помощью кнопки «Изменить перечень возможных диаметров».
В дополнительном модуле RF‑CONCRETE Members можно выбрать опцию учёта строительного подъёма от температурного градиента во вкладке «Огнестойкость» в окне «1.6 Арматура». Программа затем автоматически создаст для расчета внутреннюю нагрузку на стержень в качестве предварительного подъема сечения.
Но результирующая балка - это виртуальный стержень, который не имеет никакой жесткости и не учитывает опоры, вследствие чего он не совсем подходит для поглощения нагрузок. Сообщение об ошибке так появляется потому, что в модуле RF-CONCRETE Members выбран для расчета результирующих балок строительный подъем от перепада температур.
Трение - это тип нелинейности, который можно изменить только через интерфейс к шарниру стержня.
Для этого сначала необходимо создать шарнир стержня, если он еще не создан. Затем применим к шарниру стержня интерфейс IMemberHinge, а к нелинейности интерфейс IFriction. После того уже можно для изменения требуемых данных (в данном случае это запись Friction) использовать методы GetData и SetData:
Sub SetMemberHingeFriction() Dim model As RFEM5.model Set model = GetObject(, "RFEM5.Model") model.GetApplication.LockLicense On Error GoTo e Dim data As IModelData Set data = model.GetModelData Dim hinge(0 To 0) As RFEM5.MemberHinge hinge(0).No = 1 hinge(0).RotationalConstantX = 1 hinge(0).RotationalConstantY = 2 hinge(0).RotationalConstantZ = 3 hinge(0).TranslationalConstantX = 4 hinge(0).TranslationalConstantY = 5 hinge(0).TranslationalConstantZ = 6 hinge(0).Comment = "Member Hinge 1" hinge(0).TranslationalNonlinearityX = FrictionAType data.PrepareModification data.SetMemberHinges hinge data.FinishModification ' get interface for member hinge Dim imemhing As IMemberHinge Set imemhing = data.GetMemberHinge(1, AtNo) ' get interface for nonlinearity "friction" Dim iFric As IFriction Set iFric = imemhing.GetNonlinearity(AlongAxisX) ' get friction data Dim fric As Friction fric = iFric.GetData fric.Coefficient1 = 0.3 ' set friction data data.PrepareModification iFric.SetData fric data.FinishModification e: If Err.Number <> 0 Then MsgBox Err.Description, , Err.Source Set data = Nothing model.GetApplication.UnlockLicense Set model = NothingEnd Sub
В случае трения Vy + Vz, используется для настройки второго коэффициента команда Coefficient2. Постоянная пружины в диалоговом окне «Трение» затем определяется с помощью продольной пружины шарнира стержня. В данном конкретном случае это запись TranslationalConstantX , которая управляет настройками для направления x (см. Рисунок 01).
Для удаления элементов используется в интерфейсе данных модели функция «DeleteObjects()». Удаление всех стержней затем выполняется следующим образом:
Обратите внимание на то, что функция «DeleteObjects» работает только с номером объекта, а не с его индексом. Эти номера затем передаются в виде строки, разделенной запятыми.
Поэтому нужно сначала выбрать все стержни, после чего поле стержня пропускается по циклу и в строку уже вводятся все номера стержней были.
Деформации стержней можно считать, например, с помощью функции "GetMemberDeformations()". Однако эта функция ожидает указание номера, типа метода подсчета стержней (номер стержня/номер в списке) и то, какую систему координат следует использовать. Пользователь так может выбрать, будет ли использоваться местная система координат, система главных осей или общая система координат:
Sub test_results_member_axis()Dim iApp As RFEM5.ApplicationSet iApp = GetObject(, "RFEM5.Application")iApp.LockLicenseDim iMod As RFEM5.IModel3Set iMod = iApp.GetActiveModelOn Error GoTo e'get interface for calculationDim iCalc As RFEM5.ICalculation2Set iCalc = iMod.GetCalculation'get interface for resultsDim iRes As RFEM5.IResults2Set iRes = iCalc.GetResultsInFeNodes(LoadCaseType, 1)'get deformations in local coordinate systemDim memDefs_L() As RFEM5.MemberDeformationsmemDefs_L = iRes.GetMemberDeformations(1, AtNo, LocalMemberAxes)'get deformations in global coordinate systemDim memDefs_G() As RFEM5.MemberDeformationsmemDefs_G = iRes.GetMemberDeformations(1, AtNo, GlobalAxes)'get deformations in principal coordinate systemDim memDefs_P() As RFEM5.MemberDeformationsmemDefs_P = iRes.GetMemberDeformations(1, AtNo, LocalPrincipalAxes)e:If Err.Number <> 0 Then MsgBox Err.description, vbCritical, Err.SourceiMod.GetApplication.UnlockLicenseSet iMod = NothingEnd Sub
Эта небольшая программа способна считать местные деформации (memDefs_L) в осях стержня и главных осях (memDefs_P), а также общие деформации в осях стержня (memDefs_G).
К сожалению, модель материала «Изотропная нелинейная упругая 1D» для изгибаемой балки не подходит, потому что в ней нельзя смоделировать нелинейное распределение напряжений по высоте сечения. Вся причина заключается в отсутствии точек напряжения/точек сетки КЭ по высоте сечения, вследствие чего нельзя смоделировать образование трещин в сечении.
Это значит, что модель материала «Изотропная нелинейная упругая 1D» подходит для растрескивания сечения, подверженного чисто осевой силовой нагрузке, но не для изгиба и сжатия.
Для моделирования сечения, подверженного изгибу в состоянии с трещинами, рекомендуется выполнить нелинейный расчет в модуле RF-CONCRETE Members и расширении RF-CONCRETE NL. Ползучесть и усадку можно тоже учесть в модуле RF-CONCRETE Members с помощью соответствующего расширения.
После выполнения расчета затем можно нелинейную жесткость сечения импортировать обратно в программу RFEM (см. Рисунок 01), а внутренние силы снова определить для бетонного сечения с трещинами.
Более подробная информация о данной процедуре затем находится на следующих ссылках:
https://www.dlubal.com/ru/podderzhka-i-obuchenije/podderzhka/faq/002881
https://www.dlubal.com/ru/podderzhka-i-obuchenije/podderzhka/baza-znanij/000992
Все дело в том, что Стержень 1 является балкой перекрытия, но Стержень 2 - это прогон. Это приводит к нормальной силе сжатия у Стержня 1 и растягивающей силе у Стержня 2.
В расчете железобетона затем предпочитается сжатое сечение, растянутому. Для сравнения приводим нормальные силы стержней:
Если теперь для расчета в модуле RF-CONCRETE Members деактивировать нормальные силы, то требуемое армирование будет аффинным распределению моментов:
При данной настройке вы будете находиться на безопасной стороне у Стержня 1, но у Стержня 2 уже нет.
Функцию «Соединить линии/стержни» можно использовать с помощью команды «ConnectLines()» или «ConnectMembers()». В обеих командах требуется затем указать строку с номерами требуемых линий или стержней:
Sub test_connect()Dim iMod As RFEM5.modelSet iMod = GetObject(, "RFEM5.Model")iMod.GetApplication.LockLicenseOn Error GoTo eDim iModData As RFEM5.IModelData2Set iModData = iMod.GetModelData()iModData.PrepareModificationiModData.ConnectLines ("3,4")iModData.ConnectMembers ("1,2")iModData.FinishModificatione:If Err.Number <> 0 Then MsgBox Err.description, vbCritical, Err.SourceiMod.GetApplication.UnlockLicenseSet iMod = NothingEnd Sub
В данном примере так соединятся Линия 1 и Линия 2, и в точке пересечения будет создан узел. То же относится к Стержню 1 и Стержню 2, где в точке пересечения тоже создастся новый узел.
Коэффициенты расчетных длин передаются посредством интерфейса для стержня (IMember), который называется SetEffectiveLengths (). Для считывания данных затем используйте функцию GetEffectiveLengths ():
// get interface to running RFEM application.iApp = Marshal.GetActiveObject("RFEM5.Application") as IApplication;iApp.LockLicense();// get interface to active RFEM model.iModel = iApp.GetActiveModel();// get interface to model data.IModelData2 iModData = iModel.GetModelData() as IModelData2;// get interface to member 1IMember iMem = iModData.GetMember(1, ItemAt.AtNo);MemberEffectiveLengths memEffLen = iMem.GetEffectiveLengths();memEffLen.No = 1;memEffLen.CheckBucklingLoad = true;memEffLen.Enabled = true;memEffLen.FactorU = 1.1;memEffLen.FactorV = 1.2;memEffLen.FactorY = 1.3;memEffLen.FactorZ = 1.4;// set new effective lengths dataiModData.PrepareModification();iMem.SetEffectiveLengths(memEffLen);iModData.FinishModification();
Обратите, пожалуйста, внимание также на то, что параметры расчетных длин (например, EffectiveLengthY) для конструкции MemberEffectiveLengths и параметры CriticalBucklingLoad можно только считывать.