使用Dlubal结构分析软件实现了有趣的客户项目。
RFEM/RSTAB 附加模块 RF-/FE-LTB
杆件的弯扭屈曲验算按照二阶效应理论 (FEM)
附加模块 RF-/FE-LTB 可以对 RFEM/RSTAB 空间模型中的构件按照弯扭二阶理论并且考虑翘曲扭转进行计算。此外 RF-/FE-LTB 将自动导入模型的几何尺寸、支座以及荷载数据。模块可以计算变形、内力、支座反力和应力等结果。由于程序使用翘曲扭矩进行计算,由此将得出翘曲双力矩图以及主扭矩和次扭矩图等结果。
由于程序包括了全部的表格、屈曲曲线和压型板截面数值等,用户计算时不再需要其他的技术资料。例如在 RF-/FE-LTB 中已经集成了规范 DIN 18800 给定的压型钢板弹性转动约束的计算方法。
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产品特性
- 完全集成在 RFEM/RSTAB,可以导入全部相关的荷载
- 按照弹性/弹性的方法进行带有翘曲扭转的一般应力计算
- 平面多杆件的屈曲和弯扭屈曲稳定性验算
- 计算临界荷载系数以及 MKi 或者 NKi (此数值可以在 RF-/LTB 中弹性/塑性验算时使用)
- 任意截面的弯曲屈曲验算(包括 SHAPE-THIN 截面)
- 杆件和多杆件受扭作用验算(例如吊车梁)
- 选择计算承载力系数(临界荷载系数)
- 在渲染的截面上显示振型和扭转形状
- 大量辅助工具计算应力蒙皮和旋转约束(例如:压型板、檩条、支撑)
- 计算单个弹簧,例如:端头板的翘曲弹簧或者柱子的转动弹簧
- 图形选择截面上荷载作用位置(上翼缘、重心、下翼缘或者任意点)
- 在截面上自由设置偏心的点支座和线支座
- 通过特征值分析计算初始转动或者初弯曲值的大小
- 在过渡区由特定的翘曲释放定义相应的翘曲条件
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输入
在RFEM/RSTAB中输入模型后,可以打开附加模块RF-/FE-LTB。 在这里您可以定义在设计工况中设计的连续杆件和荷载工况或组合。
连续杆件也可以通过图形选择。 在RFEM/RSTAB中使用的材料和截面已经预先设置,但是可以根据需要进行修改。 为此,这里有大量的软件库。
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输入选项
在各个输入窗口中提供了全面而简单的选项,方便了结构系统的显示:
节点支座
- 每个节点的支座类型是可编辑的。
- 可以在每个节点上定义翘曲刚度。 由此产生的翘曲弹簧通过输入参数自动确定。
弹性杆件支座
- 对于弹性杆件基础,您可以手动输入弹簧常数。
- 或者,您可以使用各种设置选项来定义剪切面板中的旋转和平移弹簧。
杆端弹簧
- RF-/FE-LTB自动计算各个弹簧常数。 您可以使用对话框和详细图片通过连接构件来表示平移弹簧,通过连接柱或旋转加劲肋来表示平移弹簧(可用类型:端板,槽形截面,角度,连接柱,悬臂梁)。
杆端铰
- 如果在RFEM/RSTAB中没有为该组杆件定义杆件铰链,则可以直接在附加模块RF-/FE-LTB中定义。
荷载数据
- 所选荷载工况和组合的节点荷载和杆件荷载分别显示在单独的窗口中。 您可以在那里单独编辑,删除或添加。
缺陷
- RF-/FE-LTB会通过缩放最低特征向量自动应用缺陷。
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设计
按照DIN 18800第2部分的要求,弯曲屈曲屈曲和横向扭转屈曲分别进行设计,以简化计算。 一般情况下,受弯屈曲屈曲屈曲验算是在框架结构平面上进行,通过考虑设计荷载和预变形,按照二阶分析方法对平面结构进行受力分析。
横向扭转屈曲设计是根据弹性-弹性方法,使用定义的边界条件和荷载,对从整个结构中脱开的单个构件进行计算。
RF-/FE-LTB通过描述弯曲,扭转和横向扭转屈曲的临界荷载系数,或者根据模型和所施加的荷载,结合所有失效模式来搜索主要失效模式。 然后,模块进行重新计算以获得所需的操作数。
细部设置控制临界荷载系数是由于稳定性损失(假设材料由无限弹性属性定义)还是受应力限制计算。
必要时可以修改有限元单元的长度。 您还可以调整部分安全系数γ 米 在RF-/FE-LTB中,迭代参数已经预先设置好,可以计算所有常用模型,但是可以单独调整。
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结果
计算完成后显示变形,内力,支座力和应力。 由于该模块考虑了翘曲扭转,因此还提供了翘曲弯矩以及一次和二次扭转弯矩的图表。 稳定性分析在计算时考虑了缺陷,确定了临界荷载系数,可以用来确定M cr和N cr 。
除了表格中的结果值外,还显示了相应的截面图形。 在RFEM/RSTAB中,杆件模型上的结果以不同的颜色突出显示。 您可以修改指定的颜色和数值。
一组杆件的结果图提供有针对性的评估。 也可以表示所有中间值。 您可以将所有表格导出到MS Excel或CSV文件中。 对话框中包含必要的导出数据。
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SHAPE-THIN 根据 EN 1993-1-3 和 EN 1993-1-5 确定冷弯薄壁型钢截面的有效截面。 可以选择检查在 EN 1993-1-3 的 5.2 节中规定的截面几何尺寸限制条件。
按照折减宽度的方法考虑板件局部屈曲,并且根据 EN 1993-1-3 第 5.5 节考虑加劲截面加劲肋的可能屈曲(畸变屈曲)。
可以选择迭代计算来优化有效截面。
可以图形方式显示有效截面。
在技术文章:按照 EN 1993-1-3 进行冷弯薄壁 C 型截面设计中,详细介绍了如何使用 SHAPE-THIN 和 RF-/STEEL Cold-Formed Sections 对冷弯薄壁型钢进行设计。
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