Зарегистрируйтесь в экстранете Dlubal, чтобы оптимизировать использование вашего программного обеспечения и получить эксклюзивный доступ к вашим личным данным.
При расчете предела прогиба необходимо учитывать определенные контрольные длины. Вы можете определить эти справочные длины и проверяемые сегменты независимо друг от друга в зависимости от направления. Для этого задайте расчетные опоры в промежуточных узлах стержня и присвойте им соответствующее направление для расчета деформации. Это создает сегменты, в которых можно учесть вираж для каждого направления и сегмента.
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
На вкладке 'Расчетные опоры и прогиб' в разделе 'Изменить стержень' можно четко сегментировать стержни с помощью оптимизированных окон ввода. В зависимости от опор, автоматически используются пределы деформаций для консольных или однопролетных балок.
Задав расчетную опору в соответствующем направлении в начале стержня, на конце стержня и в промежуточных узлах, программа автоматически распознает сегменты и длины сегментов, к которым относится допустимая деформация. На основе заданных расчётных опор оно автоматически определит, является ли это балкой или консолью. Придание вручную, как в предыдущих версиях (RFEM 5), больше не требуется.
Функция 'Пользовательские длины' позволяет изменить контрольные длины в таблице. Соответствующая длина сегмента всегда используется по умолчанию. Если исходная длина отличается от длины сегмента (например, в случае криволинейных стержней), ее можно скорректировать.
У вас есть вопросы по программе? Вы можете индивидуально задать контрольные длины, которые будут учитываться при расчете предельного значения прогиба и сегментов, которые будут проверяться, в зависимости от направления. Для этого определите расчётные опоры в промежуточных узлах стержня и придайте их соответствующему направлению расчёта деформации. Кроме того, в полученных сегментах можно задать предварительный подъем для каждого направления и сегмента.
Вы можете индивидуально задать все контрольные длины, которые необходимо учитывать при расчёте предельного значения прогиба, а также проверяемые сегменты, в зависимости от направления. Для этого определите расчётные опоры в промежуточных узлах стержня и придайте их соответствующему направлению расчёта деформации. Таким образом создаются сегменты, в которых можно задать предварительный подъем для каждого направления и сегмента.
Программа RWIND Basic использует численную модель CFD (вычислительная гидродинамика) для моделирования воздушных потоков вокруг ваших объектов с помощью цифровой аэродинамической трубы. В процессе моделирования определяются удельные ветровые нагрузки, действующие на поверхности вашей модели, по результатам обтекания модели.
За само моделирование затем отвечает 3D сетка объемов. Для этого RWIND Basic выполняет автоматическое создание сетки на основе произвольно определяемых контрольных параметров. Для расчета ветровых потоков программа RWIND Basic предлагает стационарное решение, а RWIND Pro - переходный решатель для несжимаемых турбулентных потоков. Давление на поверхность, возникающее в результате результатов потока, экстраполируется на модель для каждого временного шага.
Хотите получить наглядный расчет конструкций? Тогда программное обеспечение для расчёта конструкций Dlubal — это правильный выбор. Программы обеспечивают расчёты без символа 'чёрного ящика'. Убедитесь сами и ознакомьтесь с контрольными примерами, размещенными здесь, которые помогут вам ознакомиться с методами расчета.
Знаете ли вы, что...? Оптимизация конструкции в программах RFEM и RSTAB - это завершение параметрического ввода. Это процесс, протекающий параллельно с фактическим расчетом модели со всеми его нормативными определениями. Аддон предполагает, что ваша модель или блок построена с параметрическим контекстом и полностью управляется глобальными контрольными параметрами типа «оптимизация». Поэтому у этих контрольных параметров есть нижний и верхний предел, а также размер шага для ограничения диапазона оптимизации. Если вы хотите найти оптимальные значения контрольных параметров, необходимо указать критерий оптимизации (например, минимальный вес) с выбором метода оптимизации (например, оптимизация роя частиц).
Вы уже можете найти оценку стоимости и выбросов CO2 в определениях материала. Оба варианта можно активировать по отдельности в каждом задании материала. Оценка основана на единице расчета удельных затрат или удельных выбросов для стержней, поверхностей и тел. При этом вы можете выбрать, будут ли единицы измерения отображаться по весу, объему или площади.
У обоих методов оптимизации есть одно общее. В конце процесса они представляют вам список изменений модели из сохранённых данных. Он содержит подробную информацию о контрольном результате оптимизации и соответвтвующем придании значений параметрам оптимизации. Этот список организован в порядке убывания. Вы найдете предполагаемое лучшее решение в первой строке. В этом случае результат оптимизации с приданием ему определнного значения наиболее близок к критерию оптимизации. Все результаты аддонов имеют коэффициент использования <1. Кроме того, после завершения расчёта программа скорректирует придание значений оптимальному решению для параметров оптимизации в списке общих параметров.
В диалогах материалов вы найдете вкладки «Оценка стоимости» и «Оценка выбросов CO2». В них показаны отдельные оценочные суммы приданнвх стержней, поверхностей и тел на единицу веса, объёма и площади. Кроме того, эти вкладки показывают общую стоимость и выбросы всех приданных материалов. Это даёт вам хорошее представление о вашем проекте.
Импорт соответствующей информации и результатов из программы RFEM
Интегрированная, редактируемая база данных материалов и сечений
Разумная и полная настройка входных параметров по умолчанию
Расчет на продавливание на колоннах (все формы сечения), на концах и углах стен
Автоматическое распознавание положения продавливающего узла из модели RFEM
Распознание кривых или кривых в качестве границ контрольного контура
Автоматический учет всех отверстий в плите, заданных в модели RFEM
Построение и графическое отображение контрольного контура
Дополнительный расчет с несглаженным напряжением сдвига по контрольному периметру, который соответствует фактическому распределению напряжения сдвига в модели КЭ
Определение коэффициента приращения нагрузки β с помощью полностью пластичного распределения сдвига в качестве постоянных коэффициентов по норме EN 1992‑1‑1, п. 6.4.3 (3), согласно EN 1992-1-1, рис. 6.21N или по пользовательской спецификации
Численное и графическое изображение результатов (3D, 2D, и по сечениям)
Расчет плиты на продавливание без арматуры на продавливание
Качественное определение требуемой арматуры от продавливания
Расчет и расчет продольной арматуры
Полная интеграция результатов в протокол результатов RFEM
В RFEM у вас есть две возможности. С одной стороны, вы можете определить продавливающую нагрузку от единичной нагрузки (от колонны/нагрузки/узловой опоры) и сглаженное или несглаженное распределение поперечной силы вдоль контрольного периметра. Однако, вы можете указать их как пользовательские.
Просто рассчитайте коэффициент использования сопротивления сдвигу при продавливании без арматуры на продавливание в качестве критерия расчета, и программа выдает соответствующий результат. В случае превышения сопротивления сдвигу при продавливании без арматуры на продавливание, программа определит за вас требуемую арматуру на продавливание, а также требуемую продольную арматуру.
Нагрузку продавливания можно определить из единичной нагрузки (от колонны/нагрузки/узловой опоры) и сглаженного или несглаженного распределения поперечной силы вдоль контрольного периметра, или она может быть задана пользователем.
Поскольку модуль полностью интегрирован в программу RFEM, нам известны все узлы продавливания на поверхности-ориентире. Таким образом, вы можете проверить наличие коллизий определенных периметров с периметрами соседних колонн.
Импорт соответствующей информации и результатов из программы RFEM
Интегрированная, редактируемая база данных материалов и сечений
Расширение модуля EC2 для программы RFEM позволяет рассчитывать железобетонные стержни по норме EN 1992-1-1:2004 (Еврокод 2) с учетом следующих Национальных приложений:
DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 (Германия)
ÖNORM B 1992-1-1:2018-01 (Австрия)
NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 (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.
Разумная и полная настройка входных параметров по умолчанию
Расчет на продавливание колонн, концов и углов стен
Возможность расположения увеличенной капители колонны
Автоматическое распознавание положения продавливающего узла из модели RFEM
Распознание кривых или кривых в качестве границ контрольного контура
Автоматический учет всех отверстий в плите, заданных в модели RFEM
Структура и графическое изображение контрольного контура перед началом расчета
Качественный определение арматуры от продавливания
Дополнительный расчет с несглаженным напряжением сдвига по контрольному периметру, который соответствует фактическому распределению напряжения сдвига в модели КЭ
Определение коэффициента приращения нагрузки β с помощью полностью пластичного распределения сдвига в качестве постоянных коэффициентов по норме EN 1992‑1‑1, п. 6.4.3 (3), согласно EN 1992-1-1, рис. 6.21N или по пользовательской спецификации
Внедрение расчетного программного обеспечения от Halfen, производителя армирования в области жесткости
Численное и графическое изображение результатов (3D, 2D, и по сечениям)
Расчет на продавливание с арматурой от продавливания или без нее
Возможность учета минимальных моментов по норме EN 1992-1-1 при определении продольной арматуры
Расчет продольной арматуры
Полная интеграция результатов в протокол результатов RFEM
В программе RX-TIMBER Brace можно задать следующие настройки для расчета:*Выбрать расчет, который будет выполнен
Выбор отображения опорных реакций и деформаций
Корректировка рекомендуемых предельных значений для анализа деформаций при расчёте предельных состояний по несущей способности и пригодности к эксплуатации
Определение параметров для расчета на огнестойкость в соответствии с упрощенным методом
Учёт нелинейности материала (стержни, выходящие из работы)
Тип расчета, который будет выполнен, можно задать в окне Контрольные параметры.
Расчет предельного состояния по прочности (ПС 1г), предельного состояния по пригодности к эксплуатации (ПС 2г) и/или на огнестойкость Выбор расчетов, которые должны быть выполнены
Выбор отображения опорных реакций и деформаций
Настройка рекомендованных предельных значений в соответствии с уравнениями с (40) по (42) для анализа деформаций
Определение параметров для расчета на огнестойкость в соответствии с упрощенным методом
Увеличение жесткости при изгибе для плоских деформаций изгиба
Отдельные расчетные состояния допускают гибкий анализ особых воздействий, а также индивидуальную проверку устойчивости. Тип расчета, который будет выполнен, можно задать в окне Контрольные параметры.
Благодаря фотореалистичной 3D визуализации модели можно обеспечить прямой контроль введенных данных. Все отображаемые цвета можно настраивать и сохранять отдельно для изображения на экране и для печати.
Во время расчета анализируется растяжение и сжатие вдоль волокон, изгиб, изгиб и растяжение/сжатие, а также сдвиг в результате действия поперечной силы с кручением и без кручения. Анализ выполняется на уровне значений расчетных напряжений. Если элементы конструкций с риском потери устойчивости рассчитаны по методу эквивалентного стержня, то программа учитывает осевое сжатие, изгиб со сжимающей силой или без нее, а также изгиб и растяжение.
Прогиб в характерных и квази-постоянных ситуациях расчета определяется для внутренних пролетов и консолей. Отдельные расчетные состояния допускают гибкий анализ особых воздействий, а также индивидуальную проверку устойчивости. Тип расчета, который будет выполнен, можно задать в окне Контрольные параметры.
Программа создает подбор арматуры для верхней и нижней арматуры плиты. Программа автоматически ищет наиболее благоприятное сочетание арматуры, с каркасом и добавленными стержнями. При необходимости, арматурные стержни распределяются по двум площадям армирования с помощью ограничений. Армирование можно индивидуально изменить следующим образом:
Применение другого типа мата
Индивидуальный контроль диаметра и шага добавленных стержней
Свободный выбор ширины участка армирования
Индивидуальная спецификация арматуры
Вы можете изобразить фундамент с превосходным качеством рендеринга, включая арматуру. В рендеринге, а также в семи арматурных чертежах с различными размерами, готовых к строительству, модуль предлагает решение для расчёта подколонника. Здесь же можно изменить количество, положение, диаметр и шаг используемых арматурных стержней. Кроме того, можно задать форму применяемых связей.
Размеры фундаментной плиты и подколонника могут быть определены дополнительным модулем или могут быть заданы пользователем. Наглядные окна отображают результаты каждого выполненного расчета, включая все промежуточные значения. Они затем включены в уменьшенный протокол результатов, который обеспечивает достоверный расчет конструкций.