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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不,那是不可能的。 在 RF‑SOILIN 中以迭代方式计算基础参数。 在第一个迭代步骤中,基础参数的初始值是由程序内部选择的。 这些初始值可用于在 RFEM 中对有限元模型进行有限元分析。
结果是土壤接触应力分布。 第一次迭代步骤的土壤接触应力作为初始值包含在 RF-SOILIN 计算中。 连同输入的土层的刚度模量一起,可以计算每个有限元单元的沉降。 然后使用沉降和土壤接触应力来计算基础参数。
在接下来的迭代步骤中,用新的基础参数替换旧的参数,并开始新的有限元分析,并得到新的土接触应力分布。 本文将新的土接触应力分布与旧的进行比较,作为收敛准则。
只要偏差超过某个收敛极限,在计算新的基础参数时就会考虑RF‑SOILIN中新的土接触应力分布。 在第一次没有达到两个连续迭代步骤的土壤接触应力分布的偏差的情况下,迭代结束,最后一个迭代步骤的地基参数作为结果在RF-SOILIN中给出。
出现该错误信息的原因是楼板的高度不同。
图 01 显示程序创建了从土层到土层的多个标高。 由于楼板的高度不同,理论上某些面会悬浮在空中(因此显示错误信息)。
RF‑SOILIN 中有一个功能可以描述其他地质区域(见图 02 和图 03)。
原则上一个土样就足以确定地形模型或土层结构。 但是,如果土层厚度沿基础发生变化,则应定义更多的土样(见图 01)。
对土体结构的计算结果可以显示在 RFEM 的屏幕视图中(见图 02)。
RFEM 和 RSTAB 使用路基结构模量法的一种变体。 与刚度模量 ES的关系是不可能的。
在 RFEM 中实现了多参数基础模型。 这可以用于进行非常逼真的沉降计算。
但是,问题是如何找到参数 Cu,z 、Cv,xz和 Cv,yz的精确值。 用户可以使用附加模块 RFEM 6 的岩土工程分析或 RFEM 5 的附加模块RF-SOILIN : 路基参数是通过非线性方法根据每个有限元单元的荷载和岩土工程报告中的数据(刚度模量或弹性模量与泊松' 比)计算得出。 这些参数与荷载有关,会影响结构的行为。 该迭代过程的结果是结构中的真实沉降和内力。