Зарегистрируйтесь в экстранете Dlubal, чтобы оптимизировать использование вашего программного обеспечения и получить эксклюзивный доступ к вашим личным данным.
Как вы уже 'знали, результаты загружений Модального анализа отображаются в программе после успешного вычисления. Таким образом, можно сразу увидеть первую собственную форму либо графически, либо в качестве анимации. Также можно легко настроить отображение стандартизации собственных форм. Сделайте это прямо в навигаторе результатов, где у вас есть один из четырех вариантов визуализации форм колебаний, доступных для выбора:
Масштабирование значения вектора собственной формы uj до 1 (учитывает только компоненты перемещения)
Выбор максимальной поступательной составляющей собственного вектора и установка ее на 1
Учет всего собственного вектора (включая компоненты поворота), выбор максимума и установка его на 1
Настройка модальной массы mi для каждой собственной формы на 1 кг
Подробное объяснение стандартизации собственных форм можно найти в онлайн-руководстве {%/ru/skachat-i-info/dokumenty/rukovodstva-online/rfem-6-rstab-9-dynamic-analysis/002198 ]].
Bringen Sie Ihre Tragwerksplanung einen Schritt weiter. RFEM 6 und RSTAB 9 unterstützen nun auch das neue Dateiformat für die Tragwerksplanung Structural Analysis Format (SAF). Dabei bieten beide Programme Ihnen sowohl den Import als auch den Export an. SAF – это формат файла, основанный на MS Excel, облегчающий обмен расчётными моделями между различными программами.
Также улучшен обмен данными, который облегчит вашу работу. В дополнение к импорту из IFC 2x3 (Coordination View & Structural Analysis View), теперь поддерживается импорт и экспорт IFC 4 (Reference View & Structural Analysis View).
По сравнению с дополнительным модулем RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads (RFEM 5/RSTAB 8), в аддоне Response Spectrum Analysis для RFEM 6/RSTAB 9 были добавлены следующие новые функции:
Спектры реакций по многим нормативам (EN 1998, DIN 4149, IBC 2018 и т.д.)
Спектры реакций, заданные пользователем или созданные на основе акселерограмм
Применение спектров реакций, зависящих от направления
Для наглядности результаты хранятся централизованно в одном загружении, которое имеет иерархическую структуру.
Случайные воздействия кручения учитываются автоматически
Автоматическое сочетание сейсмических нагрузок с другими загружениями для использования в особых расчётных ситуациях
Существует известная сложность расчёта реакции на шаги на неровных полах или лестницах любого типа. Footfall Analysis использует модель RFEM и результаты модального анализа RF-DYNAM Pro — Natural Vibrations для прогнозирования уровнq kolebanij во всех точках перекрытия. Строгий метод расчёта необходим для точного исследования динамической работы пола.
Программное обеспечение включает в себя самые современные процедуры расчёта, позволяющие пользователю выбирать между двумя наиболее часто используемыми доступными методами расчёта, а именно методом железобетонного центра (CCIP-016) и методом Института стальных конструкций (P354).
Footfall Analysis связывается с RFEM, используя геометрию модели из этой программы, поэтому пользователю не требуется создавать вторую модель специально для анализа шагов.
Позволяет пользователю рассчитывать любой тип конструкции для анализа шагов, независимо от формы, материала или использования.
Быстрое и точное прогнозирование резонансных и импульсных (переходных) реакций
Совокупное измерение уровней колебаний – анализ VDV
Интуитивно понятный интерфейс позволяет инженеру экономично порекомендовать улучшения в критических зонах
Проверка предельных значений «проходит/не проходит» в соответствии с BS 6472 и ISO 10137.
Выбор сил возбуждения: CCIP-016, SCI P354, AISC DG11 для перекрытий и лестниц
Кривые частотной модуляции (BS 6841)
Быстрое исследование всей модели или отдельных областей
Расчёт дозы колебаний (VDV)
Настройка минимальной и максимальной частоты ходьбы, а также веса пешехода
Введенные пользователем значения затухания
Изменение количества шагов для резонансной реакции, ввода пользователем или расчёта программы
Предел реакции на воздействие окружающей среды на основе BS 6472 и ISO 10137
Расчет стержней и блоков стержней на сжатие, изгиб, сдвиг и комбинированные воздействия
Расчет на устойчивость при изгибе и кручении
Автоматическое определение критических нагрузок и критических моментов при продольном изгибе для общих приложений нагрузки и условий опирания с помощью специальной программы МКЭ (расчет собственных чисел), интегрированной в модуль
Возможность применения дискретных боковых опор к балкам
Широкий диапазон сечений, таких как прокатные двутавры; швеллеры; тавры; уголки; прямоугольные и круглые пустотелые профили; круглые стержни; симметричные и несимметричные параметрические двутавры, тавры и уголки; двойные уголки
Возможность импорта приведенных длин из модуля RF-STABILITY/RSBUCK
Подробная документация результатов, включая ссылки на формулы используемого норматива
Различные возможности фильтрации и организации результатов, включая результаты, перечисленные по стержням, сечениям, x-разрезам или загружениям/сочетаниям нагрузок/расчетным сочетаниям
Таблица результатов для гибкости стержней и определяющих внутренних сил
Полная интеграция в RSTAB с импортом всей соответствующей информации и внутренних сил
Расчет стержней и неразрезных стержней на растяжение, сжатие, изгиб, сдвиг и комбинированные внутренние силы
Расчет на устойчивость при изгибе и продольном изгибе с кручением по методу эквивалентного стержня или нелинейным расчетом
Расчет по предельным состояниям по пригодности к эксплуатации методом ограничения деформаций
Свободная настройка времени и скорости обугливания, а также выбор сторон обугливания для расчёта на огнестойкость
Южно-африканская библиотека материалов и библиотека сечений
Пользовательский ввод прямоугольных и круглых сечений
Оптимизация сечений с возможностью переноса в RSTAB
Оптимальный импорт приведенных длин из дополнительного модуля RSBUCK или RF-STABILITY
Подробная документация результатов, включая ссылки на формулы используемого норматива
Различные возможности фильтрации и организации результатов, включая результаты, перечисленные по стержням, сечениям, x-разрезам или загружениям/сочетаниям нагрузок/расчетным сочетаниям
Учет влияния условий влажности древесины
Визуализация критерия расчета на модели RFEM/RSTAB
Полная интеграция в RSTAB с импортом всей соответствующей информации и внутренних сил
Расчет стержней и неразрезных стержней на растяжение, сжатие, изгиб, сдвиг и комбинированные внутренние силы
Расчет на устойчивость при изгибе и продольном изгибе с кручением по методу эквивалентного стержня или нелинейным расчетом
Расчет по предельным состояниям по пригодности к эксплуатации методом ограничения деформаций
Бразильская библиотека материалов и библиотека сечений
Пользовательский ввод прямоугольных и круглых сечений
Оптимизация сечений с возможностью переноса в RSTAB
Оптимальный импорт приведенных длин из дополнительного модуля RSBUCK или RF-STABILITY
Подробная документация результатов, включая ссылки на формулы используемого норматива
Различные возможности фильтрации и организации результатов, включая результаты, перечисленные по стержням, сечениям, x-разрезам или загружениям/сочетаниям нагрузок/расчетным сочетаниям
Учет влияния условий влажности древесины
Визуализация критерия расчета на модели RFEM/RSTAB
Первые представленные результаты - это коэффициенты критической нагрузки. С их помощью можно оценить риск потери устойчивости. Для стержневых моделей расчётные длины и критические нагрузки стержней выводятся в табличной форме.
В следующих окнах результатов можно проверить нормированные собственные числа, отсортированные по узлам, стрежням и поверхностям. Графический вывод собственных чисел позволяет оценить работу при потере устойчивости. Это облегчает выбор контрмер.
Для расчета собственных чисел доступно в программе несколько методов:
Прямые методы
Прямые методы (Ланцоша, корни характеристического полинома, метод итерации подпространства) подходят для моделей малого и среднего размера. Эти методы быстрого решения уравнений используют большой объем памяти (ОЗУ) в компьютере. 64-разрядные системы используют больше памяти, поэтому можно быстро рассчитать даже большие конструкции.
Итерационный метод ICG (неполный сопряженный градиент)
Этот метод требует лишь небольшого количества памяти. Собственные числа определяются одно за другим. Его можно использовать для расчета больших конструктивных систем с небольшим количеством собственных значений.
Дополнительный модуль RF-STABILITY способен выполнить также нелинейный расчет на устойчивость. который обеспечивает реалистичные результаты даже для нелинейных конструкций. Коэффициент критической нагрузки определяется путем постепенного увеличения нагрузок выбранного загружения до достижения неустойчивости. Приращение нагрузки учитывает нелинейности, такие как выход из работы стержней, опор и фундаментов, а также нелинейности материала.
Прежде всего, необходимо выбрать загружение или сочетание нагрузок, осевые силы которых будут применены в расчете на устойчивость. Мы можем определить другое загружение, например, для того, чтобы учесть начальное предварительное напряжение.
Затем вы можете выбрать линейный или нелинейный расчет, который будет выполнен. В зависимости от случая применения можно использовать прямой метод расчета, например, по Ланцошу или итерационный метод ICG. Стержни, не интегрированные в поверхности, обычно отображаются как элементы стержня с двумя узлами КЭ. Однако у этих элементов невозможно определить местную потерю устойчивости отдельных стержней. Поэтому у вас есть возможность автоматически делить стержни.
Стержни, которые необходимо рассчитать, импортируются напрямую из RFEM/RSTAB. Назначаются загружения, сочетания нагрузок и расчетные сочетания, которые приводят к линейно-упругим определенным внутренним силам на выбранных стержнях. При учете ползучести необходимо также определить нагрузку, приводящую к ползучести. Материалы из программы RFEM/RSTAB заданы по умолчанию, но их можно изменить в модуле RF-/CONCRETE Columns. Характеристики материалов из соответствующих норм включены в базу данных материалов.
Вы можете легко задать конструктивные свойства колонн, а также другие данные для определения требуемой продольной и поперечной арматуры. Коэффициент расчётной длины ß может быть задан вручную, определен модулем автоматически или импортирован из дополнительного модуля RF-STABILITY/RSBUCK.
Расчет на огнестойкость по норме EN 1992-1-2 включает в себя различные спецификации, например, определение сторон сечения, на которых возникает выгорание.
Полная интеграция в RFEM/RSTAB с импортом всех соответствующих внутренних сил
Интеллигентная предустановка специфических расчётных параметров для потери устойчивости при изгибе
Автоматическое определение распределения внутренних сил и классификация по DIN 18800, часть 2
Возможность импорта приведенных длин из дополнительного модуля RF-STABILITY/RSBUCK. Для этого возможен удобный графический выбор соответствующей формы потери устойчивости.
Оптимизация сечений
Возможность расчета по обоим методам расчета по норме DIN 18800, часть 2
Автоматическое определение наиболее неблагоприятного места расчёта, также для стержней с вутами
Проверка предельных значений c/t по норме DIN 18800, часть 1
Расчет любых тонкостенных сечений RFEM/RSTAB или SHAPE-THIN на сжатие и изгиб без взаимодействия по упруго-пластическому методу
Расчет двутавровых прокатных и сварных профилей, двутавровых профилей, коробчатых профилей и труб, подверженных изгибу и сжатию, с помощью итерации по упруго-пластическому методу
Наглядные и понятные расчётные проверки со всеми промежуточными значениями в краткой и подробной форме