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-/STEEL Fatigue Members
杆件和多杆件的疲劳验算
附加模块 RF-/STEEL Fatigue Members 能够按照规范 EN 1993-1-9 对杆件和多杆件进行疲劳验算。规范 EN 1993-1-9 中的疲劳计算是以容许应力幅理论为基础。内力按照结构力学计算,疲劳裂缝位置的应力按照材料力学计算。疲劳验算时由外力作用引起的容许应力幅 Δσ 和 Δτ 与疲劳强度设计值 ΔσR 和 ΔτR 相比较进行验算。
规范 EN 1993-1-9 中安全分项系数同样有效。疲劳强度的安全分项系数 γMf 依据可靠性理论和可能的破坏后果取值。
附加模块 STEEL Fatigue Members 包含大量的截面数据库和根据规范规定强度的可扩展材料数据库。
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产品特征
- 完全集成于 RFEM/RSTAB,可以导入全部相关信息和内力
- 计算现有的荷载工况、荷载组合或者结果组合的应力幅
- 任意分配截面应力点的细节分类
- 用户预先设置损伤等效系数
- 设计杆件和多杆件按照 EN 1993-1-9
- 优化截面并且可以导入到 RFEM/RSTAB
- 完整全面的计算结果输出文件包括所使用的公式说明
- 多种对计算结果进行过滤和排序的方法,包括杆件、截面、x 位置的列表或者根据荷载工况 / 荷载组合 / 结果组合
- 在 RFEM/RSTAB 模型中显示验算准则可视化彩图
- 导出 MS Excel 格式文件
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输入
打开模块后,需要定义设计的杆件/杆件组,荷载工况,荷载或结果组合,以进行疲劳强度设计。
RFEM/RSTAB的材料是预设的,可以在RF-/STEEL F疲劳构件中进行调整。 相应标准中列出的材料属性存储在材料库中。
设计需要考虑计算中考虑的等效应力系数以及设计应力点上的细部类别。
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设计
疲劳强度设计基于使用损伤当量系数的分析。 损伤相当于应力范围ΔσE,2和ΔτE,相对于2×10个6的应力循环2与疲劳强度ΔσC或Δτ 下的2×10个6的应力循环的限制值进行比较考虑局部安全系数的相应细部类别。
这样就可以确定各个设计要求。 单独的设计工况可以对选定的杆件,杆件组,作用以及单个截面进行灵活的分析。 您可以自由定义与设计相关的参数,例如设计概念选择或局部安全系数。
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结果
计算完成后,模块会在结果窗口中清晰显示结果。 所有中间值(例如控制内力,调整系数等)都可以包括在内,以使设计更加透明。 结果按荷载工况,截面,杆件和杆件组列出。
如果分析失败,可以在优化过程中修改相关的截面。 也可以将优化后的截面转换为RFEM/RSTAB进行新的计算。
在RFEM/RSTAB模型中,设计比用不同的颜色表示。 通过这种方式可以快速识别横截面的关键区域或超大区域。 此外,显示在杆件或杆件组上的结果图确保了目标评估。
除了输入和结果数据(包括表格中显示的设计细节)外,您还可以在打印报告中添加任何图形。 通过这种方式可以保证文档的理解和排列清晰。 您可以为每个设计选择报告内容和结果范围。
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附加模块RF-/STEEL EC3从截面的截面属性中自动导入一个用于截面屈曲分析的屈曲线。 特别是在一般截面和特殊情况下,可以在模块输入中手动设置屈曲线。
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产品功能说明

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。
常见问题与解答
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进行疲劳设计时,杆件的设计比率很小或没有。
这是什么原因? - 我还可以对Dlubal程序进行疲劳检查吗?
- In the dimensioning module, a DUENQ cross-section is classified as an invalid cross-section type and dimensioning is therefore not possible. What is the reason?
- 为什么在设计纵向加劲屈曲板时与德国和奥地利的国家附录相比会有很大的差异?
- 如何在RF-/STEEL EC3中对例如500/5的受边缘支撑的扁钢进行稳定性分析? 虽然在RFEM/RSTAB中将截面旋转90°,但在RF-/STEEL EC3中显示为平展。
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