Расчет на потерю устойчивости при изгибе, кручении и изгибно-крутильную потерю устойчивости при сжатии
импорт расчетных длин из расчета на устойчивость конструкции {%/ru/produkty/addony-dlja-rfem-6-i-rstab-9/dopolnitelnye-raschety/ustojchivost-konstrukcii]] аддон
Графический ввод и проверка заданных узловых опор и расчетных длин для расчета на устойчивость
Определение эквивалентных длин стержней для стержней с вутами
Учет расположения поперечно-крутильных связей
Расчёт конструктивных элементов, подверженных действию моментов, на потерю устойчивости плоской формы изгиба
В зависимости от норматива, можно выбрать между пользовательским вводом Mcr, аналитическим методом из норматива или использованием внутреннего решателя собственных чисел
Учет области сдвига и заделки с поворотом при использовании решателя собственных чисел
Графическое отображение собственной формы при использовании решателя собственных чисел
Расчет конструктивных элементов на устойчивость при комбинированном сжатии и изгибе, в зависимости от норматива проектирования
Наглядный расчет всех необходимых коэффициентов, таких как коэффициенты для учета распределения моментов или коэффициенты взаимодействия
Альтернативный учет всех эффектов для расчета на устойчивость при определении внутренних сил в RFEM/RSTAB (расчёт по методу второго порядка, несовершенства, снижение жесткости, возможно в сочетании с {%://#/ru/ produkty/addony-dlja - rfem-6-i-rstab-9/dopolnitelnye-raschety/deplanacia-kruchenie-7-stsv (7 степеней свободы )
Хотите выполнить расчёт на разрушение от изгиба? Для этого выполним анализ определяющих точек расположения колонны на нормальные силы и моменты. При расчете прочности на сдвиг можно также учесть места с экстремальными величинами поперечных сил. В ходе расчета вы определите, будет ли достаточен стандартный расчет или колонна с ее моментами должна быть рассчитана по методу второго порядка. Затем можно определить данные моменты с помощью ранее введенных спецификаций. Расчет разделен на три части:
Шаги расчета, не зависящие от нагрузки
Вычисление определяющих нагрузок методом итерации, с учетом варьирования требуемой арматуры
Определение надежности для всех внутренних сил, с учетом подобранной арматуры
После успешного расчета, результаты изображаются в виде наглядных таблиц. Благодаря тому, можно абсолютно отследить каждое промежуточное значение, что делает расчет прозрачным.
Расчет на потерю устойчивости при изгибе, кручении и изгибно-крутильную потерю устойчивости при сжатии
% %\}
Графический ввод и проверка заданных узловых опор и расчетных длин для расчета на устойчивость
Расчёт конструктивных элементов, подверженных действию моментов, на потерю устойчивости плоской формы изгиба
В зависимости от норматива, можно выбрать между пользовательским вводом Mcr, аналитическим методом из норматива или использованием внутреннего решателя собственных чисел
Учет области сдвига и заделки с поворотом при использовании решателя собственных чисел
Графическое отображение собственной формы при использовании решателя собственных чисел
Расчет конструктивных элементов на устойчивость при комбинированном сжатии и изгибе, в зависимости от норматива проектирования
Наглядный расчет всех необходимых коэффициентов, таких как коэффициенты для учета распределения моментов или коэффициенты взаимодействия
Альтернативный учет всех эффектов для расчета на устойчивость при определении внутренних сил в RFEM/RSTAB (расчёт по методу второго порядка, несовершенства, снижение жесткости, возможно в сочетании с {%://#/ru/ produkty/addony-dlja -rfem-6 и-rstab-9/dopolnitelnye-raschety/dopolnitelnye-rascheta-deplanacia-kruchenie-7-stsv-deplanatsijej]] )
Расчет на потерю устойчивости при изгибе, кручении и изгибно-крутильную потерю устойчивости при сжатии
Расчёт конструктивных элементов, подверженных действию моментов, на потерю устойчивости плоской формы изгиба
Импорт расчётных длин из расчёта с помощью аддона Устойчивость конструкции
Графический ввод и проверка заданных узловых опор и расчетных длин для расчета на устойчивость
В зависимости от норматива можно выбрать между пользовательским вводом Mcr, аналитическим методом из норматива или использованием внутреннего решателя собственных чисел
Учет области сдвига и заделки с поворотом при использовании решателя собственных чисел
Графическое отображение собственной формы при использовании решателя собственных чисел
Расчет конструктивных элементов на устойчивость при комбинированном сжатии и изгибе, в зависимости от норматива проектирования
Подробный расчет всех необходимых коэффициентов, например, коэффициентов взаимодействия
Альтернативный учет всех эффектов для расчета на устойчивость при определении внутренних сил в RFEM/RSTAB (расчёт по методу второго порядка, несовершенства, снижение жесткости, возможно в сочетании с {%://#/ru/ produkty/addony-dlja - rfem-6-i-rstab-9/additional-analyses/torsional-warping-7-dof Депланация при кручении (7СтСв)]]
Учет 7 направлений местной деформации (ux, uy, uz, φx, φy, φz, ω) или 8 внутренних сил (N, Vu, Vv, Mt,pri, Mt,sec, Mu, Mv, Mω) при расчете стержневых элементов
Используется в сочетании с расчетом конструкций по линейной статике, по методу второго порядка и методу расчёта больших деформаций (несовершенства также могут быть учтены)
В сочетании с аддоном для расчёта на устойчивость, позволяет определять коэффициенты критических нагрузок и формы колебаний при таких проблемах, как потеря устойчивости при кручении и потеря устойчивости плоской формы изгиба
Учет лобовых плит и поперечных элементов жёсткости в качестве пружин депланации при расчёте двутавров с автоматическим определением и графическим отображением жёсткости пружины депланации
Графическое изображение депланации сечения стержней при деформации
Расчет на кручение с депланацией можно выполнить для всей системы. Таким образом, вы учитываете дополнительную 7-ю степенью свободы при расчёте стержня. Жёсткости соединенных элементов конструкции учитываются автоматически. Это означает, что вам не нужно задавать эквивалентные жёсткости пружины или условия опирания для отдельной системы.
Затем вы можете использовать внутренние силы из расчета с кручением с депланацией в аддонах для расчета. В зависимости от материала и выбранного норматива необходимо учитывать бимомент депланации и вторичный крутящий момент. Типичным применением является расчет на устойчивость по методу второго порядка с несовершенствами в стальных конструкциях.
Знаете ли вы, что...? Область применения не ограничивается тонкостенными стальными профилями. Таким образом, вы можете, например, выполнить расчёт идеального опрокидывающего момента для балок с сечениями из массивной древесины.
RFEM 6 предлагает широкий спектр полезных и эффективных функций для работы с сочетаниями нагрузок. Вы можете добавить загружения, включенные в сочетания нагрузок, а затем рассчитывать их с учетом соответствующих коэффициентов (частичных коэффициентов надежности и коэффициентов сочетания, а также коэффициентов, относящихся к классам последствий и т. д.). Создавайте сочетания нагрузок автоматически по правилам комбинироание соответствующих нормативов. Вы можете выполнять линейный статический расчёт, нелинейный расчёт по методу второго порядка или по большим деформациям, а также по посткритический расчёт. При желании вы можете задать, должны ли внутренние силы быть связаны с деформированной или недеформированной конструкцией.
Выберите индивидуально подходящие параметры расчёта для вашего объекта: Можно выполнить для всех типов стержней линейный статический расчёт, расчёт по методу второго порядка или расчёт по большим деформациям. У вас есть этот выбор для загружений и сочетаний нагрузок. Вы можете специально задать дополнительные параметры расчёта для загружений, сочетаний нагрузок и расчётных сочетаний, что обеспечивает высокую степень гибкости в отношении метода расчёта и подробных спецификаций.
Доступен для холодногнутых профилей L, Z, C, швеллерных профилей, профилей с верхней полкой и CL профилей из базы данных сечений, а также для общих холодногнутых (неперфорированных) профилей {%ref#/ru/produkty/programmy-dlya-harakteristik-sechenij/shape-thin SHAPE-THIN-9 ]] сечения
Определение эффективного сечения с учетом местной и искаженной потери устойчивости
Расчет сечения на предельное состояние по несущей способности и пригодности к эксплуатации, а также расчет на устойчивость по норме EN 1993‑1‑3
Расчет местных поперечных сил для стенок без элементов жесткости
Доступно для всех национальных приложений, включённых в {%://#/ru/produkty/dopolnitelnyje-moduli-rfem-i-rstab/stalnyje-aluminievyje-konstruktsii/rf-steel-ec3 RF-/STEEL EC3]]
Расширение модуля {%/ru/produkty/dopolnitelnyje-moduli-rfem-i-rstab/stalnyje-aluminievyje-konstruktsii/rf-steel-warping-torsion RF-/STEEL Warping Torsion]] (требуется лицензия) для Расчет на устойчивость по методу второго порядка как расчет напряжений с учетом 7-ой степени свободы (депланация).
Импорт материалов, сечений и внутренних сил из программы RFEM/RSTAB
Расчет тонкостенных сечений по норме EN 1993‑1‑1:2005 и EN 1993‑1‑5:2006
Автоматическая классификация сечений по норме EN 1993-1-1:2005, AC:2009, п. 5.5.2 и EN 1993-1-5:2006, п. 4.4 (сечение класса 4) с возможностью определения полезной ширины для напряжений, не достигающих fy, согласно Приложению E
Интеграция параметров для следующих Национальных приложений:
DIN EN 1993-1-1/NA:2015-08 (Германия)
ÖNORM B 1993-1-1:2007-02 (Австрия)
NBN EN 1993-1-1/ANB:2010-12 (Бельгия)
BDS EN 1993-1-1/NA:2008 (Болгария)
DS/EN 1993-1-1 DK NA:2015 (Дания)
SFS EN 1993-1-1/NA:2005 (Финляндия)
NF EN 1993-1-1/NA:2007-05 (Франция)
ELOT EN 1993-1-1 (Греция)
UNI EN 1993-1-1/NA:2008 (Италия)
LST EN 1993-1-1/NA:2009-04 (Литва)
UNI EN 1993-1-1/NA:2011-02 (Италия)
MS EN 1993-1-1/NA:2010 (Малайзия)
NEN EN 1993-1-1/NA:2011-12 (Нидерланды)
NS EN 1993-1-1/NA:2008-02 (Норвегия)
PN EN 1993-1-1/NA:2006-06 (Польша)
NP EN 1993-1-1/NA:2010-03 (Португалия)
SR EN 1993-1-1/NB:2008-04 (Румыния)
SS EN 1993-1-1/NA:2011-04 (Швеция)
SS EN 1993-1-1/NA:2010 (Сингапур)
STN EN 1993-1-1/NA:2007-12 (Словакия)
SIST EN 1993-1-1/A101:2006-03 (Словения)
UNE EN 1993-1-1/NA:2013-02 (Испания)
CSN EN 1993-1-1/NA:2007-05 (Чехия)
BS EN 1993-1-1/NA:2008-12 (Великобритания)
CYS EN 1993-1-1/NA:2009-03 (Кипр)
В дополнение к выше перечисленным Национальным приложениям, можно задать также пользовательские Национальные приложения, в которых будут использоваться ваши собственные предельные значения и параметры.
Автоматическое вычисление всех требуемых коэффициентов для расчетной величины прочности потери устойчивости при изгибе Nb,Rd
Автоматическое определение идеального упругого критического момента Mcr для каждого стержня или блоков стержней на каждом x-разрезе по методу собственных чисел или путем сравнения эпюр моментов. Требуется задать только боковые промежуточные опоры.
Расчет стержней с вутами, несимметричных профилей или блоков стержней по общему методу, описанному в норме EN 1993-1-1, п. 6.3.4
При применении общего метода по п. 6.3.4, можно дополнительно применить «Европейскую кривую потери устойчивости плоской формы изгиба» по Наумесу, Строгману, Унгерману, Седлачеку (Stahlbau 77 (2008), стр. 748‑761)
Возможность учета заделок с поворотом (профлисты и прогоны).
Дополнительный учет панелей сдвига (профлисты и связи)
Модульное расширение RF-/STEEL Warping Torsion (требуется дополнительная лицензия) позволяет выполнять расчет на устойчивость по методу второго порядка как расчет напряжений с учетом 7-ой степени свободы (депланация).
Расширение RF-/STEEL Plasticity (необходима дополнительная лицензия) для пластического расчета основных сечений по методу частичных внутренних сил (PIFM) и по симплекс-методу (вместе с расширением модуля RF‑/STEEL Warping Torsion можно выполнить также пластический расчет по методу второго порядка)
Расширение модуля RF-/STEEL Cold-Formed Sections (требуется дополнительная лицензия) для расчета предельных состояний по несущей способности и пригодности к эксплуатации холодногнутых стальных стержней по нормам EN 1993-1-3 и EN 1993-1-5
Расчет по ПС 1г: выбор основных или особых расчетных ситуаций для каждого загружения, сочетания нагрузок или расчетного сочетания.
Расчет по ПС 2-ой группы: выбор характерных, частых или квазипостоянных расчетных ситуаций для каждого загружения, сочетания нагрузок или расчетного сочетания
Расчет на растяжение с определяемыми площадями сечения нетто в начале и в конце стержня
Расчет швов сварных сечений
Дополнительный расчет пружины депланации для узловых опор на блоках стержней
Графика расчетных коэффициентов на сечении и в модели RFEM/RSTAB
Определение определяющих внутренних сил
Возможность фильтрации графических результатов в программе RFEM/RSTAB
Изображение расчетных коэффициентов и классов сечений в визуализированном виде
Цветовая шкала в окне результатов
Автоматическая оптимизация сечений
Перенос оптимизированных сечений в программу RFEM/RSTAB
Спецификация изделий и определение массы
Прямой экспорт данных в программу MS Excel
Протокол результатов, готовый к экспертной проверке
Возможность включения температурной кривой в протокол результатов
Полная интеграция в RFEM/RSTAB с импортом данных геометрии и загружений
Автоматический выбор стержней для расчета по заданным критериям (например, только вертикальные стержни)
В связи с расширением {%://#/ru/produkty/dopolnitelnyje-moduli-rfem-i-rstab/zhelezobetonnyje-konstruktsii/ec2 EC2 для RFEM/RSTAB]], можно расчет железобетонных сжатых элементов методом номинальной кривизны по норме EN 1992 -1‑1:2004 (Еврокод 2) и следующим Национальным приложениям:
DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 (Германия)
ÖNORM B 1992-1-1:2018-01 (Австрия)
Бельгия NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 для расчета при нормальной температуре и NBN EN 1992-1-2 ANB:2010 для расчета на огнестойкость (Бельгия)
BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Болгария)
EN 1992-1-1 DK NA:2013 (Дания)
NF EN 1992-1-1/NA:2016-03 (Франция)
SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Финляндия)
UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Италия)
LVS EN 1992-1-1:2005/NA:2014 (Латвия)
LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Литва)
MS EN 1992-1-1:2010 (Малайзия)
NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2016 (Нидерланды)
NS EN 1992-1 -1:2004-NA:2008 (Норвегия)
PN EN 1992-1-1/NA:2010 (Польша)
NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Португалия)
SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Румыния)
SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Швеция)
SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Сингапур)
STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Словакия)
SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Словения)
UNE EN 1992-1-1/NA:2013 (Испания)
CSN EN 1992-1-1/NA:2016-05 (Чехия)
BS EN 1992-1-1:2004/NA:2005 (Великобритания)
TKP EN 1992-1-1:2009 ( Беларусь )
CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Кипр)
В дополнение к выше перечисленным Национальным приложениям, можно задать также пользовательские Национальные приложения, в которых будут использоваться ваши собственные предельные значения и параметры.
Дополнительный учет ползучести
Определение приведенных длин и гибкости на основе коэффициентов защемления колонн
Автоматическое определение обычного и непреднамеренного эксцентриситета на основе дополнительно доступного эксцентриситета по методу второго порядка
Расчет монолитных конструкций и сборных элементов
Расчет с учетом стандартного расчета железобетонных конструкций
Определение внутренних сил по теории первого порядка и по методу второго порядка
Анализ определяющих расчетных точек вдоль колонны при существующей нагрузке
Вывод требуемой продольной и хомутной арматуры
Расчет на огнестойкость в соответствии с упрощенным методом (метод зон) по EN 1992-1-2 что позволяет выполнить расчет огнестойкости кронштейнов.
Расчет на огнестойкость с дополнительным расчетом продольной арматуры по норме DIN 4102-22:2004 или DIN 4102-4:2004, таблица 31
Подбор продольной арматуры и хомутов с графическим изображением в 3D-рендеринге
Резюме расчетных коэффициентов, включая все подробности расчета
Графическое отображение соответствующих подробностей расчета в рабочем окне RFEM/RSTAB
Сначала необходимо решить, будет ли выполняться расчет по ASD или LRFD. Затем можно ввести рассчитываемые загружения, сочетания нагрузок и расчетные сочетания. Сочетания нагрузок по норме ASCE 7 в программе RFEM/RSTAB можно создать как вручную, так и автоматически.
На следующих этапах можно исправить заданные по умолчанию боковые промежуточные опоры, расчетные длины и другие нормативные параметры расчета, такие как коэффициент модификации Cb для потери устойчивости плоской формы изгиба или коэффициент сдвигового запаздывания. В случае применения ряда стержней, можно задать индивидуальные условия опирания и эксцентриситеты для каждого промежуточного узла отдельных стержней. Специальный инструмент МКЭ определяет критические нагрузки и моменты, необходимые для расчета на устойчивость.
Программа RFEM/RSTAB позволяет применить метод прямого расчета, учитывающий влияние общего расчета по методу второго порядка. Таким образом, можно избежать использования специальных коэффициентов увеличения.
Полная интеграция в дополнительный модуль RF-/STEEL EC3
Расчет сечений на растяжение, сжатие, изгиб, кручение, сдвиг и комбинированные внутренние силы
Пластический расчет стержней по методу второго порядка с 7 степенями свободы, включая изгиб с кручением (требуется расширение модуля RF‑/STEEL Warping Torsion)
При расчете разрушения от изгиба, определяющие критические точки колонны анализируются на действие нормальных сил и моментов. Кроме того, при определении расчетного сопротивления сдвигу учитываются сечения с экстремальными величинами поперечных сил. В ходе расчета определяется, будет ли достаточен стандартный расчет или колонна с ее моментами должна быть рассчитана по методу второго порядка. Затем данные моменты определяются на основе ранее введенных данных. Расчет разделен на четыре части:
Шаги расчета, не зависящие от нагрузки
Вычисление определяющих нагрузок методом итерации, с учетом варьирования требуемой арматуры
Вычисление подобранной арматуры, исходя из определяющих внутренних сил
Определение надежности для всех внутренних сил, с учетом подобранной арматуры
Таким образом, RF-/CONCRETE Columns обеспечивает подобающее решение, состоящее из оптимизированной концепции армирования и результирующих нагрузок.
Расчет напряжений для подкрановых путей и сварных швов
Расчет на усталость у подкрановых путей и сварных швов
Деформация
Расчет потери устойчивости пластин при введении колесной нагрузки
Расчет на устойчивость при продольном изгибе с кручением по теории второго порядка для изгиба с кручением (1D элементы)
Для расчета по норме Еврокод 3 затем доступны следующие национальные приложения:
DIN EN 1993-6/NA: 2010-12 (Германия)
NBN EN 1993-6/ANB: 2011-03 (Бельгия)
SFS EN 1993-6/NA: 2010-03 (Финляндия)
NF EN 1993-6/NA: 2011-12 (Франция)
UNI EN 1993-6/NA: 2011-02 (Италия)
LST EN 1993-6/NA: 2010-12 (Литва)
NEN EN 1993-6/NB: 2012-05 (Нидерланды)
NS EN 1993-6/NA: 2010-01 (Норвегия)
SS EN 1993-6/NA: 2011-04 (Швеция)
CSN EN 1993-6/NA: 2010-03 (Чехия)
BS EN 1993-6/NA: 2009-11 (Великобритания)
CYS EN 1993-6/NA: 2009-03 (Кипр)
В дополнение к выше перечисленным Национальным приложениям, можно задать также пользовательские Национальные приложения, в которых будут использоваться ваши собственные предельные значения и параметры.
Для всех типов стержней можно выполнить линейный статический расчет, расчет по методу второго порядка или расчёт по большим деформациям. Данная функция выбора притом доступна как для загружений, так для сочетаний нагрузок. Остальные параметры расчета затем можно настроить индивидуально для загружений, сочетаний нагрузок и расчетных сочетаний. Таким образом отлично обеспечивается гибкость в отношении метода расчета и подробных технических характеристик.
Загружения, входящие в сочетания нагрузок, суммируются и рассчитываются с учетом соответствующих коэффициентов (частичные коэффициенты надежности, коэффициенты сочетания, коэффициенты учета класса последствий и.т.д.). Сочетания нагрузок могут быть созданы автоматически по правилам комбинирования из соответствующей нормы. Расчет можно выполнить по методу первого или второго порядка, по методу больших деформаций или по посткритическому расчету. При желании вы можете задать, должны ли внутренние силы быть связаны с деформированной или недеформированной конструкцией.
Все результаты организованы в окна результатов, отсортированные по различным темам. Все расчетные значения всегда отображены на соответствующих графиках сечений. Подробности расчета охватывают все промежуточные значения.
Расчет основных напряжений
Программа CRANEWAY выполняет общий расчет напряжений подкрановой балки, вычисляя существующие напряжения и сравнивая их с предельными нормальными, предельными поперечными и эквивалентными напряжениями. Сварные швы также подвергаются общему расчету напряжений в отношении параллельных и вертикальных касательных напряжений и их наложения.
Расчёт на усталость
Расчет на усталость выполняется для трех кранов, работающих одновременно, на основе концепции номинального напряжения по EN 1993-1-9. При расчете на усталость по норме DIN 4132 записывается кривая напряжений подкрановых путей в каждой точке напряжения и оценивается по методу дождевого потока.
Расчёт на устойчивость
Расчет на потерю устойчивости учитывает местное действие колесных нагрузок по нормам EN 1993-6 или DIN 18800-3.
Деформация
Расчет деформаций выполняется отдельно для вертикального и горизонтального направления. Имеющиеся соответствующие перемещения сравниваются с допустимыми значениями. Допустимые соотношения деформаций можно индивидуально указать в параметрах расчета.
Расчет на потерю устойчивости при продольном изгибе с кручением
Расчет на продольный изгиб с кручением выполняется по методу второго порядка для изгиба с кручением с учетом несовершенств. Общий расчет напряжений должен быть выполнен с коэффициентом критической нагрузки больше 1,00. В результате, CRANEWAY отображает для всех сочетаний нагрузок, учитываемых в расчете напряжений, соответствующий коэффициент критической нагрузки.
Опорные реакции
Программа определяет все опорные реакции на основе нормативных нагрузок, включая динамические коэффициенты.
Во время расчета крановые нагрузки создаются на предварительно определенных расстояниях в качестве загружений подкранового пути. Тем не менее, приращение нагрузки для кранов, перемещающихся по подкрановому пути, может быть установлено индивидуально.
Программа анализирует все сочетания соответствующих предельных состояний (ПС 1г, усталость, деформация и опорные реакции) для каждого положения крана. Кроме того, имеются обширные возможности настройки для расчета по МКЭ, такие как длина конечных элементов или критерии разрыва.
Внутренние силы подкрановой балки рассчитываются на несовершенной конструктивной модели по методу второго порядка для потери устойчивости при кручении.
В соответствии с DIN 18800, часть 2, расчеты выполняются отдельно для потери устойчивости при изгибе и потере устойчивости плоской формы изгиба, что упрощает вычисление. Как правило, расчет на потерю устойчивости при изгибе выполняется в плоскости каркаса с помощью расчета напряжений плоской конструкции по методу второго порядка, с учетом расчетных нагрузок и предварительных деформаций.
Расчет на потерю устойчивости плоской формы изгиба выполняется на отдельном стержне, выделенном из целой конструкции при помощи заданных граничных условий и нагрузок в соответствии с упруго-упругим методом.
RF-/FE-LTB ищет определяющие формы разрушения с помощью критического коэффициента нагрузки, который описывает потерю устойчивости при изгибе, кручении и плоской формы изгиба или сочетание всех форм разрушений, зависящих от примененных моделей и нагрузок. Далее модуль выполняет повторное вычисление до получения требуемой операнды.
Подробные настройки определяют, рассчитывается ли коэффициент критической нагрузки из-за потери устойчивости (при условии, что материал задан бесконечно упругими свойствами) или с ограничением напряжения.
При необходимости можно настроить размеры конечных элементов. Также можно изменить частичные коэффициенты надежности γM. В RF-/FE-LTB параметры итерации для соответствующих вычислений всех применяемых на практике модели установлены по умолчанию, но их можно регулировать индивидуально.
Общий расчет придает жесткость, определенную с помощью выбранной композиции и геометрии стекла, к каждой поверхности. Затем вычисление идет с помощью теории пластин. Можно выбрать, нужно ли учитывать сдвиг соединительных слоев.
В случае местного расчета, можно далее задать расчет 2D или 3D. Двумерный расчет означает, что однослойное или многослойное стекло моделируется как поверхность, толщина которой рассчитывается на основе выбранной структуры и геометрии стекла (с помощью теории пластин). Аналогично общему расчету, можно дополнительно учесть сдвиг соединительных слоев.
Расчет 3D использует в модели тела, чтобы заменить каждый слой композиции. Таким образом, результаты будут более точными, но расчет потребует больше времени.
Моделировать защитное стекло возможно, только если выбран местный расчет. Слой газа всегда моделируется как твердый элемент, поэтому отдельные части изоляционного стекла необходимо рассчитывать независимо от окружающей конструкции. Закон идеального газа (термическое уравнение состояния идеальных газов) учитывается при расчётах и анализе третьего порядка.
Прежде всего, необходимо выбрать загружения, сочетания нагрузок и расчетные сочетания, которые необходимо рассчитать.
Другие спецификации включают в себя предварительные настройки боковых промежуточных опор, расчетных длин и других нормативных параметров расчета. В случае применения ряда стержней, можно задать индивидуальные условия опирания и эксцентриситеты для каждого промежуточного узла отдельных стержней. Затем специальный инструмент МКЭ определяет критические нагрузки и моменты, необходимые для расчета на устойчивость в данных ситуациях.
Программа RFEM/RSTAB позволяет применить метод прямого расчета, учитывающий влияние общего расчета по методу второго порядка. Таким образом, можно избежать использования специальных коэффициентов увеличения.
Расчет выполняется последовательно для каждого шага нагрузки. Постоянные (пластические) деформации предыдущих шагов нагрузки учитываются при расчете дальнейших шагов нагрузки. Таким образом, можно выполнить расчет также с рельефом конструкции.
Нагрузки отдельных ступеней суммируются (в зависимости от знаков) на протяжении всего процесса вычисления. Вы можете свободно выбрать метод расчёта (линейный статический, по методу второго порядка большие деформации и посткритический расчет). Далее модуль управляет также глобальными настройками расчета.