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“应力-应变分析”模块用于钢结构的一般应力分析,通过计算现有的实际应力,然后与构件的极限应力进行比较。 可以计算面和实体的应变,

以及实体、面、线焊缝(仅 RFEM)和杆件的最大应力。 同时还可以记录下每根杆件和每个面的主导内力。 此外,在 RFEM/RSTAB 中还可以对截面或厚度进行自动优化,包括更新调整后的截面和面的厚度。

本手册介绍了 RFEM 6 和 RSTAB 9 的应力-应变分析模块。

对于某些结构,长期效应例如徐变、收缩和龄期会影响内力的分布。 可以使用 RFEM 6 中的“时变分析”(TDA)模块来确定随时间变化的材料行为。

目前只考虑了杆件单元的随时间变化的材料行为的影响,以及混凝土材料的徐变效应。

“结构找形分析”模块可以找到受轴力作用的杆件和张力作用的面模型的最优形状。 其形状由构件轴向力或膜面应力和现有的边界条件之间的稳定平衡形态决定。

生成的带有外力条件的新模型形状可以作为普遍适用的初始状态用于整个结构的进一步计算。

“翘曲扭转(7自由度)”模块允许在 RFEM 和 RSTAB 中计算杆件时将截面翘曲作为额外的一个自由度进行考虑。 模型输入和计算结果分析完全集成在有限元软件 RFEM 和 RSTAB 的用户界面中。

本手册介绍了 RFEM 6 和 RSTAB 9 中的翘曲扭转(7自由度)模块。

土工分析模块允许在 RFEM 6 中使用合适的材料定律对土体进行有限元分析。 通过将岩土工程分析集成到有限元结构分析软件中,土-结构之间的相互作用可以在整个模型中完全通过计算得到体现。

使用岩土工程分析软件可以计算土层的应力和变形。 输入和结果评估集成在 RFEM 6 的用户界面中。

本手册介绍了 RFEM 6 的岩土分析模块。

优化和成本/CO2排放估算模块由两部分组成: 一方面,可以根据用户定义的优化准则确定参数化模型的最佳参数布置。 为此,我们使用了粒子群优化(PSO)的人工智能(AI)技术。 另一方面,您可以通过指定所用材料的单位成本和排放量来估算模型的成本和 CO2排放量。

本手册介绍了 RFEM 6 和 RSTAB 9 的模块功能。 介绍的功能不仅适用于 RFEM,也适用于 RSTAB。

本手册介绍了如何在 RFEM 6 中使用膜对体育馆屋顶进行建模。 由于该模型由多个分段组成,因此这里显示了如何创建每个分段。 每一节段都由一个主要结构(柱、加劲单元、索)和一个辅助结构(膜)组成。

本手册介绍了网络研讨会 “RFEM 6 和 RSTAB 9 的稳定性和翘曲扭转分析” 的主题。

在该网络研讨会中,我们将进行楼梯塔架的稳定性研究。 它解释了何时以及为什么需要进行 7 个自由度的翘曲扭转分析。 此外,了解如何在 RFEM 6 和 RSTAB 9 中创建和组合局部缺陷也非常重要。

在本手册中,所有步骤都是在 RFEM 6 中执行的,但也可以通过同样的方法转移到 RSTAB 9 中。

本手册介绍了网络研讨会 “在 RFEM 6 中对实体单元进行建模和设计” 的主题。

在该网络研讨会中,我们对一个带螺栓的支架进行了建模。 它解释了如何定义体积之间的接触以及如何进行应力-应变分析。 还考虑了焊缝的使用。

在本教程中,我们想让您熟悉程序RFEM 6的基本功能和操作。 第一部分定义了模型并对结构进行了分析。 然后在下面的部分中进行了混凝土和钢结构的设计。 该部分将按照欧洲规范 EN 1998-1 以 CEN 的设置对模型进行动力分析。