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。
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内力计算方法
有限元单元的最大最大目标长度
荷载组合数目
节点和线支座的单位可以在最大/最小信息中找到。 对于支座反力,单位为kN/m,支座弯矩为kNm/m。
这里的备注不是图形中预设的,因为内力计算的结果也可以同时显示在图形中。 要激活单位输出,请在“项目导航器 -显示”中选择“结果”下的“结果值”。
该值是1m的距离。
在每个“有限元网格节点”中都会指定一个分值。 可以这么说来显示,线支座的快照。
如果您想在 SHAPE‑THIN 中计算应力,则至少需要创建一个荷载工况。 可以使用以下方法创建新的荷载工况:
此外,还必须定义内力。 可以使用以下方法输入内力:
计算完成后,可以以图形和表格的形式显示应力(图 01)。 视频中也显示了这一点。
RF‑CONCRETE Columns 根据 EN 1992‑1‑1 中 5.8.8.2 (2) 由柱头处的弯矩 M02和柱脚处的弯矩 M01确定等效弯矩 M0e ,并根据模型进行设计柱子法使用该等效弯矩 M0e 。
现在可能会发生这样的情况,例如在柱头处进行弯矩 M01设计时所需的钢筋面积会更大。
为了确保这一点,将显示消息 28),用户应该根据该消息使用线性静力分析中的内力进行标准设计。 为此,只需打开附加模块 RF-CONCRETE Members 并根据 RF-CONCRETE Columns 中杆件的线性静力分析结果进行内力计算。
基本上问题是在结构模型中是否考虑错层板。
如果在内力计算中考虑了错层板,那么可以将其作为面模型进行建模(折板结构,见图 01)。 有两个水平面(天花板)和一个垂直面(高度偏移)。 然后可以在 RF‑CONCRETE Surfaces 中设计面。
此外,对水平板进行面上作用的内力也可以作为选择积分作为杆件内力。 为此建议杆件类型为“结果梁”(见图 02)。 结果梁的内力可以用于 RF-CONCRETE Members 中的设计(见图 03)。
有关在天花板设计中使用结果梁的更多信息,请参阅我们知识库中的两篇技术文章。
“gamma 系数”可以按照 EN 1995-1-1 附录 B 来确定。 它取决于紧固件的滑移模量、间距以及跨度等。
但是,该方法也有局限性。 因此您也可以创建一个纯杆件模型来读取或直接进行内力计算。 在这篇技术文章中对此选项进行了详细介绍。