- 砌体墙的建模简单
- 对整个系统进行分析,得到真实的切削力分布
- 混合体系的计算(例如钢筋混凝土/砌体)
- 与其他模块的相互作用,例如施工阶段分析
RFEM 6 的砌体设计模块
有限元法砌体结构设计
ndash; ndash; ndash;这就是我们几千年来一直在建造的方式。 您是否在项目中延续了这一久经考验的传统? 然后查看 RFEM 的砌体设计模块。 它允许您使用有限元法设计砌体结构。 作为“DDMaS - 砌体结构设计数字化”研究项目的一部分,该材料模型以宏观模型的形式描述了砖-砂浆组合的非线性行为。 这使您可以绘制复杂的砌体结构图,并进行静力和动力计算。
产品特性
- 根据欧洲规范 6 自动确定材料参数 (ÖN EN 1996-X)
- 可对砌体整体结构模型或单个砌体构件进行设计
- 自动计算墙体和楼板的连接刚度
- 拥有庞大的材料数据库,奥地利市场上几乎所有块体和砂浆产品(产品范围不断扩大,也适用于其他国家)
- 根据欧洲规范 6 自动确定材料参数
- 可以进行静力非线性分析(Pushover 分析)
材料模型
你知道吗? 为了能够计算砌体结构,在 RFEM 中建立了一个非线性材料模型。 它是基于 Rankine 和 Hill 的复合屈服面 Lourenco 方法。 该模型可以帮助您描述和描述砌体的承载特性以及不同的断裂机制。
极限参数的选择使得所使用的设计曲线与规范的设计曲线一致。
输入
您可以直接在 RFEM 中输入结构并对其进行建模。 您可以将砌体材料模型与所有常见的 RFEM 模块结合使用。 这使您可以结合砌体结构设计整个建筑模型。
根据输入的材料数据,程序会自动确定计算所需的所有参数。 由此最终生成每个有限元单元的应力-应变线。
墙体与楼板连接
借助 RFEM,您可以使用特殊的线铰来映射钢筋混凝土天花板和砌体墙之间连接的特殊属性。 根据给定的几何形状,这限制了连接的可传递力。 您可能已经猜到了: 这意味着该材料不能超载。
该程序会为您创建自动应用的交互作用图。 它们映射了各种几何情况,您可以使用它们来确定正确的刚度。
结果
你的设计成功了吗? 然后就可以高枕无忧了。 在这里,您也可以使用 RFEM 中的众多功能。 该程序给出了砌体面的最大应力,然后您可以在每个有限元网格点中详细显示结果。
您也可以插入截面,以便对单个区域进行详细分析。 您可以使用塑化区域的表示来估算砌体中的裂缝。
优势
价格

本文介绍了如何在砌体设计模块中对砌体结构进行建模。 您还可以直接在 RFEM 6 中输入砌体结构并进行建模,并将砌体材料模型与所有常见的 RFEM 模块相结合。 换句话说,您可以设计与砌体相关的整个建筑模型。
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