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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可以通过分析水平分量Ho和Hu来设计块型基础和无侧边杯形基础。
在这种情况下,在柱子底部的约束弯矩被转换为在上侧(Ho)和底部(Hu)的水平分量。
对于杯口侧面光滑的块头和杯口基础,未计算任何竖向分量用于锚固设计。
请参见图01和图02。
不同的情况是砖的和杯形的桶端有粗糙的地基。 在这种情况下,您可以在“详细信息”中激活“杯口钢筋的搭接长度设计”。
如果梁和面在同一平面上,则它们彼此连接。
尽管杆件端部有一个杆件铰,但在下一个有限元单元中它已经刚性连接到面,并通过弯曲与面共同传递荷载。 为了避免约束弯矩,面还必须有线铰。
因为梁和柱的连续杆件已经定义,所以不考虑约束弯矩。 FE‑LTB 仅导入属于定义的杆件集的模型数据和荷载(集中荷载和杆件荷载)。 不考虑 RSTAB 的内力。 在有限元软件 FE-LTB 中对结构体系进行建模是必要的。
由于引入了第 7 个自由度(翘曲),因此不能使用 RSTAB 的内力。 因此,您可以从结构体系中“剪切”连续杆件和相应的荷载。 还必须定义相应的边界条件(支座、铰、弹簧)。 然后根据翘曲扭转计算(二阶分析)得出内力,该内力与 FE‑LTB 中定义的荷载和结构体系相关。
如果要考虑来自相邻构件的内力,则必须在 FE‑LTB 中将它们额外定义为集中荷载或杆件荷载。
为了使用 FE‑LTB 尽可能轻松地对双铰框架进行弯扭屈曲分析,可以将整个框架定义为连续杆件。
使用有限元 (FE‑LTB) 进行稳定性分析时,必须考虑缺陷。 在这种情况下,不仅每个杆件都需要预变形,振型也被缩放到指定的值。
您可能在手动计算中已经假设抗剪刚度 G·A 趋于无穷大。
内力和变形分布出现这种偏差的原因通常是考虑了杆件的抗剪刚度,RFEM/RSTAB 中默认激活杆件抗剪刚度。 如果需要,可以在“计算参数”对话框中取消选择该选项。