Зарегистрируйтесь в экстранете Dlubal, чтобы оптимизировать использование вашего программного обеспечения и получить эксклюзивный доступ к вашим личным данным.
Общий 3D-расчёт вмей модели, в которой плиты перекрытий моделируются как жёсткая плоскость (диафрагма) или как изгибаемая пластина
Местный 2D-расчёт отдельных этажей
Результаты для колонн и стен из 3D-расчёта и результаты для плит перекрытий из 2D-расчёта после вычисления объединяются в одной модели. Это означает, что нет необходимости переключаться между 3D-моделью и отдельными 2D-моделями плит. Пользователь работает только с одной моделью, что позволяет сэкономить время и избежать возможных ошибок при ручном обмене данными между 3D-моделью и отдельными 2D-моделями перекрытий.
Вертикальные поверхности в модели можно разделить на диафрагмы жёсткости и перемычки с отверстиями. Программа автоматически создает внутренние результирующие стержни из этих объектов стены, которые затем можно применить в соответствии с требуемым нормативом в Расчёт железобетонных конструкций.
Диафрагмы жёсткости и балки-стенки доступны в аддонах для расчёта как независимые объекты. Таким образом, можно быстрее фильтровать объекты в результатах, а также лучше документировать в протоколе результатов.
Тип стержня «Пружина» используется для моделирования линейных и нелинейных свойств пружины с помощью линейного объекта. Эта функция ввода помогает моделировать характеристики жёсткости в единицах силы/перемещения.
Кроме начальной жёсткости, в таблице также отображаются предельные значения шарнирных и жёстких соединений при выбранных внутренних силах N, My и/или Mz. Полученная классификация затем отображается в таблице как «шарнир», «полужёсткая» или «жёсткая».
В аддоне Стальные соединения , у вас есть возможность учесть предварительное напряжение болтов при расчете всех компонентов.
Вы можете легко активировать предварительное напряжение с помощью флажка в параметрах болта, и это повлияет на расчёт напряжений-деформаций, а также на расчёт жёсткости.
В аддоне Стальные соединения , у вас есть возможность задать начальную жёсткость Sj ,ini в соответствии с Еврокодом и AISC. Это можно сделать для выбранных стержней с учётом внутренних сил N, My и Mz.
На вкладке «Стержни» диалогового окна аддона «Стальные соединения» вы можете выбрать необходимые внутренние силы с помощью флажка. Возможен многократный выбор. Для этих внутренних сил расчёт жёсткости выполняется с положительным и отрицательным знаком.
У вас есть вопросы по программе? В расчетных опорах можно определить болты с полной резьбой как элементы арматуры, работающей на поперечное давление для расчета «Давление перпендикулярно волокнам». В этом случае болты подвергаются расчёту на сдавливание и потерю устойчивости.
Кроме того, проверяется расчетное сопротивление сдвигу в плоскости острия болта. Вы можете рассматривать угол распределения нагрузки линейно под 45 ° или нелинейно (согласно Бейтке И., Армирование деревянных компонентов с помощью винтов с полной резьбой, Университет Карлсруэ (TH), 2005).
В RFEM реализована база данных поверхностей из поперечно-клеёной древесины, из которой можно импортировать многослойные конструкции от производителей (например, Binderholz, KLH, Piveeaubois, Södra, Züblin Timber, Schilliger, Stora Enso). Кроме толщины слоёв и материалов, также передаётся информация о снижении жёсткости и склеивании узких сторон.
Вы активировали аддон Модель здания ? Очень хорошо! Затем можно отобразить центр жёсткости в таблице и на графике. Используйте его, например, для динамического расчёта.
Хотите создать поверхности из стержней? Нет ничего проще. Соответствующее решение затем можно найти в разделе «Опции поперечных элементов жесткости» при редактировании стержней. В этом случае вы можете настроить поперечные ребра жёсткости по типу и положению.
В RFEM можно применить специальный линейный шарнир для моделирования особых свойств соединения железобетонной плиты перекрытия и каменной стены. Тем самым ограничиваются передаваемые силы соединения в зависимости от заданной геометрии. Вы угадали: Это означает, что материал не может быть перегружен.
Программа разрабатывает диаграммы взаимодействия, которые применяются автоматически. Они представляют различные геометрические ситуации, и вы можете использовать их для определения правильной жёсткости.
Используйте новый объект полезной модификации конструкции, чтобы изменять или деактивировать жёсткости, нелинейности и объекты понятным и в зависимости от загружений способом.
Вы боитесь, что ваш проект приведет к Вавилонской цифровой башне? Аддон Модель здания для RFEM поможет вам в работе над проектом многоэтажного строительного объекта. Он позволяет задать здание с помощью этажей на определённой высоте. Впоследствии вы можете различными способами откорректировать этажи, а также выбрать жёсткость плиты перекрытия. Информация об этажах, а также о модели в целом (центр тяжести, центр жёсткости) изображается в виде таблиц и графиков.
И в этом случае программа RSTAB вас убедит. Благодаря мощному вычислительному ядру, его оптимизированной работе в сети и поддержке технологии многоядерных процессоров, программа для расчёта конструкций Dlubal далеко вперед. Это позволяет рассчитывать больше линейных загружений и сочетаний нагрузок, используя несколько процессоров параллельно, без использования дополнительной памяти. Матрицу жёсткости достаточно создать один раз. Таким образом, вы можете рассчитать даже большие системы с помощью быстрого и прямого решателя.
Вам нужно рассчитать несколько сочетаний нагрузок в ваших моделях? Программа запускает несколько решателей параллельно (по одному на ядро). Каждый решатель вычисляет для вас сочетание нагрузок. для более эффективного использования вычислительных мощностей.
Вы можете во время расчёта систематически отслеживать развитие деформации на диаграмме и, таким образом, точно оценивать характер сходимости.
Effective Sections – это расширение программы для определения характеристик сечений RSECTION. По сравнению с дополнительным модулем RF-/STEEL Cold-Formed Sections для RFEM 5/RSTAB 8 в Effective Sections были добавлены следующие новые функции:
Учет работы искажённой потери устойчивости сечений методом собственных чисел
Задание элементов жёсткости и панелей потери устойчивости больше не требуется
Определение напряжения с помощью модели упруго-пластического материала
Расчет дисковых конструкций на сжатие и сдвиг на модели здания или отдельной модели
Автоматическое определение жёсткости соединения стена-перекрытие
Обширная база данных материалов практически для всех сочетаний кирпича и раствора, представленных на рынке Австрии (ассортимент продукции постоянно расширяется, в том числе и для других стран)
Автоматическое определение стоимости материала по Еврокоду 6 (ÖN EN 1996 ‑ X)
Возможность создать диаграммный метод анализа (pushover)
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.
Оцените сами мощное вычислительное ядро, его оптимизированную работу в сети и поддержку технологии многоядерных процессоров. Это дает вам такие преимущества, как параллельный расчёт линейных загружений и сочетаний нагрузок несколькими процессорами без дополнительного использования оперативной памяти. Матрицу жёсткости достаточно создать один раз. Вы можете рассчитывать даже большие системы с помощью быстрого и прямого решателя. Если вам необходимо рассчитать несколько сочетаний нагрузок для ваших моделей, программа запускает несколько решателей параллельно (по одному на ядро). Затем каждый решатель вычисляет сочетание нагрузок, которое позволяет лучше использовать процессор. Вы можете во время расчёта систематически отслеживать развитие деформации на диаграмме и, таким образом, точно оценивать характер сходимости.
Не упускайте из виду жёсткости и начальные деформации. В отдельных загружениях или сочетаниях нагрузок можно легко изменять жёсткость материалов, сечений, узловых, линейных или поверхностных опор, а также шарниров на концах стержней и линейных шарниров для всех или выбранных стержней. Вы также можете учитывать начальные деформации от других загружений или сочетаний нагрузок.
При вводе конструктивной модели можно задать однопролетные и неразрезные балки с консолями или без них. Далее можно задать различную длину пролета с определяемыми граничными условиями (опоры, шарниры), а также любые конструктивные опоры и моментные шарниры, действующие на стадии строительства. Для полного сечения вы можете создать типовые составные балочные сечения на основе стальных балок (двутавры) с массивными бетонными полками, сборными плитами, профлистами или коническими сплошными перекрытиями.
Кроме того, можно классифицировать сечения с помощью длины балок, по выбору с бетонной оболочкой. Соответствующие цифры облегчают ввод дополнительного поперечного армирования для профлиста, элементов жёсткости профиля, а также угловых или круглых отверстий в стенке. Собственный вес применяется автоматически при вводе нагрузок. Кроме того, можно учитывать постоянные и переменные нагрузки, указывая возраст бетона в начале нагрузки для ползучести, а также свободно задавать единичные, равномерные и трапециевидные нагрузки. Модуль COMPOSITE-BEAM автоматически создает сочетания нагрузок на основе данных отдельных загружений.
Устройство для решения уравнений включает в себя оптимизированный генератор сетки конечных элементов и поддерживает новейший многоядерный процессор и 64-разрядную технологию. Поскольку решатель использует несколько процессоров, он позволяет выполнять параллельные расчеты линейных загружений и сочетаний нагрузок без дополнительной нагрузки на оперативную память, Матрицу жёсткости достаточно создать один раз. С 64-разрядной технологией и расширенными возможностями оперативной памяти можно рассчитать даже сложные конструктивные системы с помощью быстрого и прямого устройства для решения уравнений.
Развитие деформаций можно отобразить в виде диаграммы уже в процессе расчёта, что позволяет оценить характер сходимости.
Данные по геометрии, материалам, сечениям, воздействиям и несовершенствам вводятся в удобных окнах:
Геометрия
Быстрый и удобный ввод данных
Определение условий опирания на основе различных типов опор (шарнирная, шарнирно-подвижная, жесткая и пользовательская, а также боковая на верхней или нижней полке)
Переменное расположение жестких и деформируемых опорных элементов жесткости
Возможность вставки шарниров
Сечения CRANEWAY
Двутавровые прокатные профили (I, IPE, IPEa, IPEo, IPEv, HE-B, HE-A, HE-AA, HL, HE-M, HE, HD, HP, IPB-S, IPB-SB, W, UB, UC и другие сечения по AISC, ARBED, British Steel, ГОСТ, TU, JIS, YB, GB и другие), комбинируемые с элементами жёсткости сечения на верхней полке (уголки или швеллеры), а также на рельсе (SA, SF) или стыкование с пользовательскими размерами
Несимметричные двутавры (тип IU), которые можно сочетать также с элементами жесткости на верхней полке, а также с рельсом или стыковым соединением
Воздействия
К тому же, в расчетах можно учесть до трех одновременно управляемых кранов. Достаточно лишь выбрать стандартный кран из базы данных. Также можно ввести данные вручную:
Количество кранов и подкрановых осей (максимум 20 осей на кран), расстояния между осями, расположение крановых упоров
Классификация по классам повреждения с редактируемыми динамическими коэффициентами по норме EN 1993-6, а также по классам подъема и категориям воздействия по норме DIN 4132
Вертикальные и горизонтальные колесные нагрузки от собственного веса, нагрузка от подъема, силы масс от движения, а также нагрузки от перекоса
Осевая нагрузка в направлении движения и буферные силы с пользовательскими эксцентриситетами
Постоянные и переменные вторичные нагрузки с пользовательскими эксцентриситетами
Несовершенства
Нагрузка несовершенства применяется в соответствии с первой формой собственных колебаний - либо одинаково для всех рассчитываемых сочетаний нагрузок, либо индивидуально для каждого сочетания нагрузок, так как формы колебаний могут изменяться в зависимости от нагрузки.
Удобные инструменты для масштабирования собственных форм (определение подъема, наклона и строительного подъема).
Для расчета по норме Еврокод 3 затем доступны следующие национальные приложения:
DIN EN 1993-1-5/NA:2010-12 (Германия)
SFS EN 1993-1-5/NA:2006 (Финляндия)
NBN EN 1993-1-5/NA:2011-03 (Бельгия)
UNI EN 1993-1-5/NA:2011-02 (Италия)
NEN EN 1993-1-5/NA:2011-04 (Нидерланды)
NS EN 1993-1-5/NA:2009-06 (Норвегия)
CSN EN 1993-1-5/NA:2008-07 (Чехия)
CYS EN 1993-1-5/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.
Импорт всех соответствующих внутренних сил из RFEM/RSTAB путем выбора номеров стержней и панелей потери устойчивости с определением определяющих граничных напряжений
Сводка напряжений в загружениях с определением определяющей нагрузки
Возможны различные материалы для элемента жёсткости и плиты
Импорт элементов жёсткости из обширной базы данных (плоские и полосовые стали, уголки, тавры, швеллеры и профлисты)
Определение полезной ширины по норме EN 1993-1-5 (таблица 4.1 или 4.2) или DIN 18800, часть 3, уравнение (4)
Дополнительный расчет критических напряжений потери устойчивости по аналитическим формулам приложений A.1, A.2 и A.3 нормы EC 3 или с помощью расчета МКЭ
Расчет (напряжение, деформация, потеря устойчивости при кручении) продольных и поперечных элементов жесткости
Дополнительный учет эффектов потери устойчивости по норме DIN 18800, часть 3, уравнение (13)
Фотореалистичное представление (3D-рендеринг) панели с потерей устойчивости, включая элементы жесткости, напряженные условия и формы потери устойчивости с анимацией
Документирование всех входных данных и результатов в протоколе результатов, пригодном для передачи на экспертизу
Необходимо выбрать загружения, сочетания нагрузок и расчетные сочетания для расчета по предельным состояниям по несущей способности и пригодности к эксплуатации. После выбора рассчитываемых поверхностей можно задать соответствующую модель материала.
Структура слоев, на основе которой производится расчёт жёсткости, может варьироваться. Вы можете настроить параметры, заданные выбранной моделью материала, в соответствии с вашими индивидуальными потребностями. Затем можно изменить также матрицу слоев 3*3. за счёт чего обеспечивается очень гибкая настройка жёсткости.
Предельные напряжения каждого слоя определяются выбранным материалом. Эти значения тоже могут быть отрегулированы в соответствии с потребностями пользователя.