结构分析软件 RFEM 6 是模块化软件家族的基础部分。 主程序 RFEM 6 用于定义结构、材料以及平面或空间的板、墙、壳和杆件结构等的荷载作用。 同时还可以创建混合结构、实体单元和接触单元。
RSTAB 9 是一款功能强大的三维梁、框架或桁架结构分析与设计软件,反映了当前的最新技术水平,可帮助结构工程师满足现代土木工程的要求。
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ASCE 7-22 标准提供了几种类型的设计反应谱。 在这个 FAQ 中,我们将重点介绍以下两个设计反应谱:
两周期反应谱像往常一样保存在软件中。 但是根据该规范中的可用数据,只能提供水平设计反应谱/MCER反应谱以及与力和位移相关的修正。
对多周期设计反应谱指定离散数值。 ASCE 7-22 指出可以在 USGS 地震设计地理数据库页面上查询这些数值。 在目前的开发状态下,您可以选择创建一个带有 g 系数的用户自定义反应谱(取决于 -6/000369 质量转换常数 )可以使用 ASCE 7 危害工具 [1] 中的数据。
请按照以下说明操作:
砌体设计模块可以自动确定墙体铰的刚度。 这些曲线图是根据规范 DDmaS -“砌体结构设计数字化”确定的。
在两个面的连接线上定义线铰,并激活板-墙连接。
您现在可以在板-墙连接选项卡中输入参数。 然后点击重新生成 [...] 按钮。
确定的曲线图随后显示。
计算时假设支座反力和荷载重心在重心上。 相应地,不对称截面会自动产生抗扭,见图。
截面的翘曲程度可以在“完整模式”中显示。 为此,可以在控制面板中增加翘曲扭转的显示系数,见图 1。
此外,局部变形 ω [1/m] 的值可以在结果导航器中选择,见图 2。
在基础数据中激活翘曲扭转后,您可以定义翘曲弹簧和翘曲约束。 在“编辑杆件”对话框中选择横向加劲肋选项,见图01。
在“横向杆件加劲”选项卡中,可以创建多个横向杆件加劲,并使用“新建横向杆件加劲”按钮定义必要的参数。 对于“端部板”加劲类型,自动确定生成的经向弹簧,见图 02。
除了其他类型外,您还可以在“翘曲约束”刚度类型下定义刚性翘曲约束或用户自定义的翘曲弹簧刚度。
作为替代方案,您可以使用数据导航器或菜单栏“插入”、“杆件属性”、“杆件横向加劲”来创建杆件横向加劲。 这时可以使用“新建杆件横向刚度”对话框中的选择功能,将它们分配给相应的杆件。
您还可以在模态分析类型的荷载工况中定义结构修改。 因此,您可以访问单个对象的刚度修改,如有必要,也可以停用所选对象。
为了显示振型分析的振型,您必须创建振型分析类型的荷载工况,然后在振型分析中进行设置。
计算完成后,您可以在结果导航器中对结果进行评估。 在表格中,您还可以查看更多信息。
您可以直接在结果导航器中调整振型标准化的显示。 如果更改了设置,则无需重新计算。
根据设置,最大的位移或变形的值为参考值 1,其他结果将被缩放到该值。
默认情况下在杆件两端进行翘曲释放。 拆分杆件会导致翘曲释放。
如果您不希望有翘曲释放,而是要连续翘曲,则需要定义一个杆件集。 如果激活模块“翘曲扭转”,那么翘曲将自动传递。 如果杆件集不希望这样,请选择“不连续翘曲”选项,见图。
为了进行地震分析,首先需要进行一个模态分析和一个反应谱分析。
振型分析之后,创建一个新的荷载工况。 这里您可以找到上一代程序的常用设置。
在反应谱选项卡中,您可以像往常一样定义反应谱。 如果要根据标准使用反应谱,请确保在“标准II”的一般数据中选择了所需的标准。
在模式选择选项卡中,可以选择模式形状并进行筛选。
在计算好荷载工况之后,就可以得出结果。
在模态分析设置中,您可以设置索和膜的最小轴向应变,以便对对象施加初始预应力,从而提高计算的收敛性。 初始预应力以简化的方式施加到对象上。
如果将此设置与轴向应变类型的面荷载进行比较,则需要注意的是,两种方法不同。 使用面荷载时,实际预应力会偏离指定的预应力。 计算时还考虑了其他边界条件,例如材料的泊松比。
如果改变材料的泊松比,就可以很容易地检查到。 中的泊松比[泊松比*]不等于0,表示面的x和y方向上的变形相互作用,从而不再导致整个面上的应力/应变恒定。
如果泊松比为0,则得到的结果相同。
是的,您也可以将 RFEM 6 中的反应谱导出,然后作为用户自定义反应谱导入到 RFEM 5 中。 请注意,由于版本不同,导出和导入 Excel 的列/描述也可能不同。
将 RFEM 6 中的数据导出到 Excel。
如果想直接导入该表,会报错。 RFEM 5 需要一个不同的工作表描述,并且只需要两列。
在 Excel 中调整名称并删除频率结果列后,就可以在 RFEM 5 中编辑反应谱。
主程序 RFEM 6 或 RSTAB 9 的区别在于其清晰性。 程序中的全部输入都是这样设置的,即每次计算任务都可以得到一个清晰的结果。 对象设计的组织方式与此类似。 在每个设计对象的输入中,程序都会显示与荷载相关的必要属性,并在分析后输出该对象的清晰结果。
如果需要确定整个模型的更多设计结果,例如不同的荷载水平,那么程序会通过“施工阶段分析 (CSA)”模块提供解决方案。 除了对施工过程进行基本模拟( 在这种特殊情况下,基本模型会被多次相邻放置,然后可以转移到不同荷载的设计中。
请按以下步骤操作:
这在 RFEM 5 或附加模块 RF-STAGES 中是不可能实现的。 在新一代程序中,这已经成为可能。 在 RFEM6 的施工阶段分析模块中,现在可以对单元的属性进行编辑。
首先,最好重新检查设计的边界条件。 这包括选择荷载方法、检查横向加劲肋和杆件之间的过渡。 除了二阶理论外,还可以检查由于大转动而出现的二阶理论之外的计算理论。
但同样重要的是,在 RFEM 中需要对有限元网格进行划分,以计算翘曲扭转。为此,请检查杆件有限元网格的有限元网格设置和图形表示。
翘曲刚度可以在“编辑截面”对话框中按截面停用,见图。
1) 在材料库中,将区域设置为“全部”,将材料类型设置为“织物”。 从该列表中选择一种织物材料。
2) 激活“用户自定义材料”选项,并指定用户自定义的名称。
3) 在材料值选项卡下,修改虚厚度、密度等。 强度和基重 (ms ) 不影响计算,可以忽略。
4) 要以力/面积的形式指定弹性模量和剪切模量,请选择正交各向异性线弹性(面)选项卡并在其中输入值。 注释: 在步骤 3 中更改厚度会影响在该选项卡中输入的值。
要在未来的模型中访问用户自定义的材料和截面,可以创建一个模板。 这显示在 FAQ 005109 .
在振型分析设置中可以忽略质量。
可以忽略所有固定节点支座和线支座中的质量,或创建单个对象的选择。
在 RFEM 中可以定义膜类型的面(见图)。 程序计算程序根据三阶分析(三阶分析,三阶分析)自动计算。
对于膜结构建模,我们推荐使用附加模块 RFEM 6 的找形模块(RFEM 6)或附加模块RF-FORM-FINDING (RFEM 5)。
RFEM 和 RSTAB 非常适合用于钢索和张拉膜结构(包括下部结构)的建模和分析。 可以根据需要选择是否考虑绳索的预应力。
主软件 RFEM 和 RSTAB
定义该模型及其属性和作用的主要软件 RFEM 和 RSTAB。 除了空间索网结构外,您还可以对板、墙和壳结构进行建模。 因此选择 RFEM 为更加通用的选择。
索结构模块
此外,还有各种设计模块对主软件的功能进行了补充。 使用钢结构设计模块 {%!铝合金结构设计 ]] 算力计算得出设计 ]] 您可以根据不同的规范定义承载能力极限状态、稳定性和正常使用极限状态设计。
RFEM 的找形模块 [[zh/products/add-ons-for-rfem-6-and-rstab-9/additional-analyses/form-finding%\} 可以使用该功能可以在计算之前对索和膜结构进行找形。
如果您对 Dlubal 结构拉伸解决方案有任何疑问,请随时联系我们的销售团队 {%!