Зарегистрируйтесь в экстранете Dlubal, чтобы оптимизировать использование вашего программного обеспечения и получить эксклюзивный доступ к вашим личным данным.
Чтобы сделать вашу работу эффективной и быстрой, мы добавили в мастер нагрузок новые функции. Они включают в себя блокировку новых стержней, сглаживание возникающих сосредоточенных нагрузок, а также учет эксцентриситетов и распределения сечений.
Кроме того, благодаря различным функциям, проектирование стержней в программах облегчается. Вы можете расположить стержни внецентренно, поддержать их упругим основанием или задать их в качестве жестких соединений. Блоки стержней позволяют легко применить нагрузку одновременно на несколько стержней. В программе RFEM можно далее определять также эксцентриситеты поверхностей, Здесь вы можете преобразовать узловые и линейные нагрузки в нагрузки на поверхность. При необходимости, разделите поверхности на компоненты поверхностей и стержни на поверхности.
Вы можете задать эксцентриситеты для нагрузок на стержень с типом нагрузки 'Сила'. Вы можете применить эксцентриситеты нагрузки с помощью абсолютного или относительного смещения.
Чтобы учесть все влияние внецентренных нагрузок, рекомендуется использовать расчет по большим деформациям.
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.
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.
Другие спецификации включают в себя предварительные настройки боковых промежуточных опор, расчетных длин и других нормативных параметров расчета. При использовании ряда стержней, можно задать индивидуальные условия опирания и эксцентриситеты в каждом промежуточном узле отдельных стержней. Специальный инструмент МКЭ затем определит эффективные радиусы инерции, необходимые для расчета устойчивости в данных ситуациях.
Необходимо задать данные по материалам, нагрузкам и сочетаниям в RFEM/RSTAB, соответствующие концепции расчета, описанной в Своде практических правил по применению стальных конструкций 2011 (Департамент строительства - Гонконг).
В дополнительном модуле RF-/STEEL HK задаются стержни и блоки стержней, которые необходимо рассчитать, а также загружения, сочетания нагрузок и расчетные сочетания. В последующих окнах можно исправить заданные по умолчанию параметры боковых промежуточных опор и расчетных длин.
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.
Стержни могут иметь внецентренное расположение, опираться на упругое основание или задаваться в качестве жестких соединений. Блоки стержней затем облегчают приложение нагрузки одновременно на несколько стержней.
В программе RFEM можно далее определять также эксцентриситеты поверхностей, поскольку она позволяет преобразовать узловые и линейные нагрузки в нагрузки на поверхность, а также разделить поверхности на компоненты поверхностей и стержни на поверхностях.
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).
Прежде всего, необходимо задать данные о материале, размеры плиты и граничные условия (шарнир, заделка, свободный конец, упругий шарнир). Можно передать данные из RFEM/RSTAB. Далее задаются граничные напряжения, либо для каждого загружения вручную, либо импортируются из RFEM/RSTAB.
Элементы жесткости моделируются как пространственные эффективные элементы поверхности, которые внецентренно соединены с плитой. Таким образом, нет необходимости учитывать эксцентриситеты элементов жесткости по расчетной ширине. Изгиб, сдвиг, деформация и жесткость по Сен-Венану элементов жесткости, а также жесткость по Бредту замкнутых ребер жесткости определяется автоматически в модели 3D.
Данные, указанные в RFEM/RSTAB в отношении материалов, нагрузок и сочетаний нагрузок должны быть введены в соответствии с расчетной концепцией, описанной в норме Еврокод. В базе данных материалов RFEM/RSTAB уже имеются соответствующие материалы. Кроме того, RFEM/RSTAB позволяет автоматически создавать сочетания нагрузок и расчетные сочетания в соответствии с нормой Еврокод. Также возможно создание сочетаний вручную.
В дополнительном модуле RF-/ALUMINIUM необходимо сначала выбрать стержни и блоки стержней, которые необходимо рассчитать, а также загружения, сочетания нагрузок и расчетные сочетания. В следующих окнах можно исправить заданные по умолчанию параметры боковых промежуточных опор и расчетных длин.
При использовании 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.
Данные, касающиеся материалов, нагрузок и сочетаний, задаваемые в RFEM/RSTAB, должны соответствовать концепции расчета, описанной в норме SANS 10162-1:2011. В базе данных материалов RFEM/RSTAB уже имеются материалы, соответствующие южноафриканской норме.
В дополнительном модуле RF-/STEEL SANS задаются стержни и блоки стержней, которые необходимо рассчитать, а также загружения, сочетания нагрузок и расчетные сочетания. В следующих окнах можно исправить заданные по умолчанию параметры боковых промежуточных опор и расчетных длин.
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.
Прежде всего, необходимо выбрать загружения, сочетания нагрузок и расчетные сочетания, которые необходимо рассчитать. Кроме того, необходимо задать данные по материалам, нагрузкам и сочетаниям в RFEM/RSTAB, соответствующие концепции расчета, описанной в норме NTC-RCDF (2004). В базе данных материалов RFEM/RSTAB уже имеются материалы, соответствующие мексиканским и американским нормам.
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.
Вместе с RFEM/RSTAB, можно учесть по умолчанию влияние общего нелинейного расчета. В качестве альтернативы, можно учесть действие по нелинейному расчету при помощи повышающих коэффициентов.
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.
Данные, касающиеся материалов, нагрузок и сочетаний, задаваемые в RFEM/RSTAB, должны соответствовать концепции расчета, описанной в норме CSA S16. В базе данных материалов RFEM/RSTAB уже имеются материалы, соответствующие канадской норме.
RFEM/RSTAB автоматически создает соответствующие сочетания нагрузок по канадской норме. Однако, можно создать все сочетания вручную в RFEM/RSTAB. В дополнительном модуле RF-/STEEL CSA задаются стержни и блоки стержней, которые необходимо рассчитать, а также загружения, сочетания нагрузок и расчетные сочетания.
В следующих окнах можно исправить заданные по умолчанию параметры боковых промежуточных опор и расчетных длин. 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.
Данные, касающиеся материалов, нагрузок и сочетаний, задаваемые в RFEM/RSTAB, должны соответствовать концепции расчета, описанной в норме BS 5950 (или Еврокод). В базе данных материалов RFEM/RSTAB уже имеются материалы, соответствующие норме BS 5950.
RFEM/RSTAB автоматически создает соответствующие сочетания нагрузок по BS 5950 (или Еврокод). Однако, можно создать все сочетания вручную в RFEM/RSTAB. В дополнительном модуле RF-/STEEL BS задаются стержни и блоки стержней, которые необходимо рассчитать, а также загружения, сочетания нагрузок и расчетные сочетания.
В следующих окнах можно исправить заданные по умолчанию параметры боковых промежуточных опор и расчетных длин. 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.
Данные, касающиеся материалов, нагрузок и сочетаний, задаваемые в RFEM/RSTAB, должны соответствовать концепции расчета, описанной в норме IS 800. В базе данных материалов RFEM/RSTAB уже имеются материалы, соответствующие норме IS 800.
RFEM/RSTAB автоматически создает соответствующие сочетания нагрузок по IS 800. Однако, можно создать все сочетания вручную в RFEM/RSTAB. Дополнительный модуль RF-/STEEL IS задаются стержни и блоки стержней, которые необходимо рассчитать, а также загружения, сочетания нагрузок и расчетные сочетания.
В следующих окнах можно исправить заданные по умолчанию параметры боковых промежуточных опор и расчетных длин. 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.
Простое задание стадий строительства в конструкции RFEM/RSTAB, включая визуализацию
Добавление, удаление и изменение характеристик стержней, поверхностей и тел (например, шарниры стержней, эксцентриситеты поверхностей, степени свободы для опор и другие)
Возможность наложения стадий строительства с дополнительными временными нагрузками; например, монтаж нагрузок или монтаж кранов и другие
Учет нелинейной работы, например выхода из работы растянутого стержня, упругого основания или нелинейных опор
Численное и графическое изображение результатов для отдельных стадий строительства или в виде пакета (Max/Min) для всех стадий строительства
Подробный протокол результатов со всеми данными по моделям и нагрузкам для каждой стадии строительства
Данные, касающиеся материалов, нагрузок и сочетаний, задаваемые в RFEM/RSTAB, должны соответствовать концепции расчета, описанной в норме SIA 263.
В базе данных материалов RFEM/RSTAB уже имеются соответствующие материалы для SIA. Кроме того, RFEM/RSTAB автоматически создает соответствующие сочетания нагрузок по SIA 260. Однако, можно создать все сочетания вручную в RFEM/RSTAB.
В дополнительном модуле RF-/STEEL SIA задаются стержни и блоки стержней, которые необходимо рассчитать, а также загружения, сочетания нагрузок и расчетные сочетания. На следующих этапах можно исправить заданные по умолчанию параметры боковых промежуточных опор и расчетных длин.
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.
Расчет на потерю несущей способности грунта (контактное давление грунта)
Расчет нагрузок с большими эксцентриситетами
Расчет фундамента на кручение и ограничение стыков с зазором
Расчет на скольжение
Расчет осадки
Расчет на разрушение от изгиба плит и подколонников
Расчет на продавливание
Размеры фундамента и подколонника могут быть заданы пользователем или определены модулем. Можно редактировать подобранную арматуру вручную. В таком случае расчет будет обновлен автоматически.