В аддоне RFEM {% >
У вас есть возможность выполнить расчёт поверхностей на огнестойкость методом приведённого сечения. Редукция применяется по всей толщине поверхности. Можно выполнить расчётные проверки для всех древесных материалов, которые допустимы к расчёту.
Для поперечно-клеёной древесины, в зависимости от типа клея, можно выбрать, возможно ли отпадение отдельных частей обугленного слоя и можно ли ожидать повышенного обугливания в определенных участках слоя.
В разделе {%><https://www.dlubal.com/ru/produkty/addony-dlja-rfem-6-i-rstab-9/raschet/raschet-zhelezobetonnyh-konstrukcij/raschet-zhelezobetonnyh-''' Аддон Расчёт железобетонных конструкций стержней и поверхностей ]] предоставляет возможность выполнить упрощённый расчёт на огнестойкость по норме EN 1992-1-2 для колонн (глава 5.3.2) и балок (глава 5.6).
Для упрощённого расчёта на огнестойкость доступны следующие расчётные проверки:
- Колонны: Минимальные размеры сечения для прямоугольных и круглых сечений по таблице 5.2a и по формуле 5.7 для расчёта времени воздействия огня
- Балки: Минимальные размеры и расстояния между центрами согласно таблицам 5.5 и 5.6
Внутренние силы для расчёта на огнестойкость можно определить двумя методами.
- 1 Внутренние силы особой расчётной ситуации учитываются непосредственно в расчёте.
- 2 Внутренние силы из расчёта при нормальной температуре уменьшаются с помощью коэффициента Eta,fi (ηfi) и затем используются в расчёте на огнестойкость.
Кроме того, можно изменить расстояние между осями по формуле 5.5.
С помощью аддона Расчёт железобетонных конструкций можно выполнить расчёт стержней и поверхностей на усталость в соответствии с EN 1992-1-1, глава 6.8.
Для расчёта на усталость можно в конфигурациях расчета дополнительно выбрать два метода или два уровня расчёта:
- Уровень расчёта 1: Упрощённый расчёт по 6.8.6 и 6.8.7(2): Упрощённый расчет выполняется для частых сочетаний воздействий по EN 1992-1-1, глава 6.8.6 (2) и EN 1990, формула (6.15b) с транспортными нагрузками, соответствующими состоянию пригодности к эксплуатации. Максимальный диапазон напряжений по 6.8.6 рассчитан для арматурной стали. Сжимающее напряжение бетона определяется с помощью верхнего и нижнего допустимого напряжения по 6.8.7(2).
- Уровень расчёта 2: Расчёт эквивалентного напряжения разрушения по 6.8.5 и 6.8.7(1) (упрощённый расчёт на усталость): Расчёт с использованием диапазонов эквивалентных напряжений разрушения выполняется для сочетания усталости по норме EN 1992-1-1, глава 6.8.3, формула (6.69) со специально заданным циклическим воздействием Qfat.
Аддон Расчёт железобетонных конструкций позволяет выполнить сейсмический расчёт железобетонных стержней по норме EC 8. Она включает в себя, среди прочего, следующие функции:
- Конфигурации сейсмического расчёта
- Дифференциация классов податливости DCL, DCM, DCH
- Возможность переноса коэффициента работы из динамического расчёта
- Проверка предельного значения коэффициента работы
- Расчётные проверки несущей способности «Сильная колонна – слабая балка»
- Детализация и особые правила для коэффициента податливости кривизны
- Детализация и особые правила для местной податливости
В аддоне Расчёт железобетонных конструкций вы можете проектировать элементы из фибробетона в соответствии с руководством «DAfStb Steel Fiber-Reinforced Concrete».
Эту опцию можно использовать для расчёта по норме EN 1992-1-1. Расчёт по руководству DAfStb выполняется, как только армированному элементу конструкции задан тип бетона «фибробетон».
K пояснительному видеоНа вкладке «Поперечная арматура» можно выбрать опцию «Поперечины над свободными стержнями с активным выбором на графике». Она позволяет разместить дополнительные поперечины на свободных стержнях продольной арматуры.
Вы можете активировать или деактивировать положение поперечин в инфо-графике. Поперечины применяются для расчёта по предельным состояниям и расчётных проверок конструкций. Они доступны для расчёта по норме EN 1992-1-1.
K пояснительному видеоРасчет холодногнутых стальных стержней по норме AISI S100-16/CSA S136-16 доступен в программе RFEM 6. Доступ к расчёту можно получить, выбрав стандарт «AISC 360» или «CSA S16» в аддоне Steel Design. Затем для холодногнутого расчета автоматически выбирается «AISI S100» или «CSA S136».
RFEM применяет метод прямой прочности (DSM) для расчета упругой нагрузки на стержень при потере устойчивости. Метод прямой прочности предлагает два типа решений: численное (метод конечных полос) и аналитическое (спецификация). Сигнатуру конечного автомата и формы потери устойчивости можно увидеть в разделе «Сечения».
В конфигурации предельного состояния по пригодности к эксплуатации можно регулировать различные расчётные параметры сечений. Можно контролировать применяемое условие сечения для анализа деформации и ширины раскрытия трещин.
Могут быть активированы следующие настройки:
- Состояние с трещинами, рассчитанное от соответствующей нагрузки
- Состояние с трещинами, определённое как пакет из всех расчётных ситуаций ПСПЭ
- Состояние сечения с трещинами - независимо от нагрузки
- Широкий выбор сечений, таких как прямоугольные, квадратные, тавровые, круглые, составные сечения, нерегулярные параметрические сечения и многие другие (пригодность для расчёта зависит от выбранного стандарта)
- Расчет кросс-ламинированной древесины (CLT)
- Расчет материалов на основе древесины и клееного шпона по норме EC 5
- Расчет конических и криволинейных стержней (метод расчета по нормативу)
- Возможна корректировка основных расчётных коэффициентов и нормативных параметров
- Широкие возможности настройки данных для расчёта
- Быстрый и наглядный вывод результатов для немедленного обзора распределения результатов после выполнения расчета
- Подробный вывод результатов расчета и основных формул (четкий и проверяемый путь результата)
- Численные результаты наглядным образом организованные в таблицах и графическое изображение результатов на модели
- Включение результатов в протокол результатов RFEM/RSTAB
- Произвольное определение времени обугливания
- В случае плоскостных конструкций (поперечно-клеёная древесина) можно выполнить расчёт с склеиванием слоя или без него
- Свободная пользовательская спецификация параметров огня
- Учет различных расчётных длин при расчете на огнестойкость
- Дополнительный расчет 'сжатия поперёк волокон'
- Графическое изображение результатов, интегрированное в RFEM/RSTAB, например, B. Расчетное соотношение
- Полная интеграция результатов в протокол результатов RFEM/RSTAB
Использовали ли вы решатель собственных чисел аддона для определения коэффициента критической нагрузки в рамках расчёта на устойчивость? Если да, то в качестве результата можно отобразить определяющую собственную форму рассчитываемого объекта. В зависимости от используемого норматива, здесь доступен решатель собственных чисел для расчета потери устойчивости плоской формы изгиба.
Если ваш расчет выполнен успешно, следует несложная часть вашей работы. Потому что программа выполняет многие процессы за вас. Например, выполненные расчетные проверки отображаются в таблице. Он показывает все подробности результатов. Благодаря наглядно представленным расчётным формулам, вы сможете без проблем понять результаты. Здесь нет эффекта «черного ящика».
Расчётные проверки выполняются на всех определяющих местах стержней и изображаются графически в виде эпюры результатов. Кроме того, в результатах доступны подробные графические изображения, такие как распределение напряжений в сечении или определяющая собственная форма.
Все исходные данные и результаты являются частью протокола результатов RFEM/RSTAB. Содержание протокола и степень подробности результатов могут быть выбраны индивидуально для отдельных расчетных проверок.
- Расчет деформаций железобетонных поверхностей с трещинами или без трещин (состояние II) путем применения метода аппроксимации (например, расчет деформаций по норме ACI 318-19, 24.3.2.5 или EN 1992‑1‑1, кл. 7.4.3)
- Жесткость бетона при растяжении, применяемая между трещинами
- Дополнительный учет ползучести и усадки
- Графическое отображение результатов, интегрированных в RFEM, таких как деформация или провисание плоской плиты
- Чёткое численное отображение результатов в подробном диалоговом окне
- Полная интеграция результатов в протокол результатов RFEM
Вам нужен расчёт деформаций? Посмотрите в конфигурации пригодности к эксплуатации, где её можно активировать. Вы также можете задать учет долговременных эффектов (ползучесть и усадка) и усиление при растяжении между трещинами в диалоговом окне выше. Коэффициент ползучести и усадочная деформация рассчитываются на основе указанных входных параметров, или вы можете задать их индивидуально.
Кроме того, можно указать предельное значение деформации индивидуально для каждого элемента конструкции. макс. деформация задается как допустимое предельное значение. Кроме того, необходимо указать, хотите ли вы использовать для расчета недеформированную или деформированную систему.
В нормативах уже указаны методы приближения (например, расчет деформации по норме EN 1992-1-1, 7.4.3 или ACI 318-19, 24.3.2.5), которые необходимы для расчета деформации. В данном случае так называемые эффективные жесткости рассчитываются в конечных элементах в соответствии с существующим предельным состоянием с трещинами/без трещин. Затем вы можете использовать эти полезные жесткости для определения деформаций с помощью другого расчета по МКЭ.
Возьмем железобетонное сечение для расчета эффективных жесткостей конечных элементов. На основе внутренних сил, определенных для предельного состояния по пригодности к эксплуатации в RFEM, можно классифицировать железобетонное сечение как «с трещинами» или «без трещин». Учитываете ли вы влияние бетона между трещинами? В данном случае это выполняется с помощью коэффициента распределения (например, по норме EN 1992-1-1, уравнение 7.19, или ACI 318-19, 24.3.2.5). Можно предположить, что работа материала бетона будет линейно-упругой в зоне сжатия и растяжения до достижения прочности бетона на растяжение. Данная процедура является достаточно точной для расчета предельного состояния по пригодности к эксплуатации.
При определении эффективной жесткости можно учесть ползучесть и усадку «на уровне сечения». В данном приближенном методе нет необходимости учитывать влияние усадки и ползучести в статически неопределенных системах (например, растягивающие силы от усадочной деформации в системах, защемленных со всех сторон, не определяются и должны учитываться отдельно). Таким образом, расчет деформации выполняется в два этапа:
- Расчет эффективных жесткостей железобетонных сечений для линейно-упругих условий
- Расчет деформации с помощью эффективных жесткостей в МКЭ
Вы успешно выполнили расчёт? Результаты расчета деформаций теперь выводятся в виде наглядных таблиц результатов или подробных диалоговых окон с инфотекстом. Программа понятным способом показывает вам все промежуточные значения. Графическое представление расчётных коэффициентов и деформаций в RFEM позволяет быстро просмотреть критические области.
Благодаря отображению результатов расчётных проверок со всеми промежуточными результатами, вы можете проследить за расчётом до мельчайших подробностей. Полная интеграция результатов в протокол результатов RFEM гарантирует, что вы получите проверенный конструктивный проект.
- Автоматический импорт внутренних сил из RFEM/RSTAB
- Расчетные проверки предельных состояний по несущей способности и пригодности к эксплуатации
- Пользовательские предельные значения и параметры на основе интегрированных Национальных приложений (НП).
- Широкие возможности настройки данных для расчёта
- Быстрый и наглядный вывод результатов для немедленного обзора распределения результатов после выполнения расчета
- Графический вывод результатов, интегрированный в RFEM/RSTAB; например, расчетные соотношения или требуемая арматура
- Численные результаты наглядным образом организованные в таблицах и графическое изображение результатов на модели
- Включение результатов в протокол результатов RFEM/RSTAB
- Определение продольной и поперечной арматуры, а также арматуры, воспринимающей кручение
- Отображение минимальной и сжатой арматуры
- Определение высоты сжатой зоны, а также удельных деформаций бетона и стали
- Расчет сечений стержней, подверженных изгибу вокруг двух осей
- Расчет стержней с вутами
- Расчет сечений RSECTION (см. Функция продукта )
- Определение деформаций в состоянии II; например, по норме EN 1992-1-1, 7.4.3, и ACI 318-19 24.2.3, таблица 24.2.3.5
- Учет усиления при растяжении
- Учет ползучести и усадки
- Расчет на усталость по норме EN 1992-1-1, глава 6.8 (см. Характеристики продукта )
- Упрощенный расчет на огнестойкость по норме EN 1992-1-2 для колонн (глава 5.3.2) и балок (глава 5.6) (для Продукт- Функция )
- Сейсмический расчёт по норме EC 8 (см. этот Функция продукта )
- Детализация причин неудачного расчета
- Вывод подробностей расчета всех рассчитываемых мест для обеспечения оперативного контроля при подборке арматуры
- Возможность оптимизации сечений
- Визуализация бетонного сечения с арматурой в 3D рендеринге
- Создание 2D диаграмм взаимодействия; например, диаграмма MN
- Визуализация прочности сечения на 3D диаграмме взаимодействия
- Вывод диаграммы соотношения момента и кривизны
- Свободное определение двух слоев арматуры
- Варианты расчетов для исключения сжатой или поперечной арматуры
- Расчет поверхностей как балок-стенок (теория оболочек)
- Возможность определения основной арматуры для верхнего и нижнего слоя арматуры
- Свободное определение подобранной арматуры поверхности
- Отображение результатов в точках любой выбранной сетки
- Расчет при помощи расчетных моментов на краях колонн
- Определение деформаций в состоянии II; например, по норме EN 1992-1-1, 7.4.3, и ACI 318-19 24.2.3, таблица 24.2.3.5
- Учет усиления при растяжении
- Учет ползучести и усадки
- Расчет на усталость по норме EN 1992-1-1, глава 6.8 (см. Характеристики продукта )
- Расчет соединения внахлёстку между стенкой и полкой ребер
- Выборочный чистый расчёт плит или стен поверхностей для 2D модели
- Детализация причин неудачного расчета
- Вывод подробностей расчета всех рассчитываемых мест для обеспечения оперативного контроля при подборке арматуры