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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RF-/DYNAM Pro 附加模块强迫振动和等效荷载之间的区别可以在FAQ 002062中找到。
如果设置相同,那么在两个附加模块中应该计算相同的结果。 但是,这不适用于现有的非线性,因为RF-/DYNAM Pro附加模块通常不考虑非线性。 在显示模块强迫振动的结果时,将忽略所有非线性。 与此相反,RFEM 5 或 RSTAB 8 会计算线性结构体系上的等效荷载,然后将导出的荷载工况应用于真实结构中,即包括所有非线性。 这可能会导致结果不一致。 对导出的荷载工况停用非线性,也能得到相同的结果。
在FAQ 002237中以受拉杆件为例介绍了在反应谱分析中考虑非线性的方法。
最快的方法是同时编辑多个节点的坐标。 请按照下列步骤操作: 选择所有受影响的节点(通过绘制一个窗口或使用 Ctrl 键选择它们)并编辑它们(例如,通过双击所选节点之一)。 打开“编辑节点”对话框。 已经统一的坐标被指定为一个值。 数值不同的方向不显示数值。 可以同时调整所有节点的坐标。
在显示的示例中,应将 Y 坐标输入到所需的值,以便在线上移动节点。 该过程显示在所附的视频中。
如果之后想要通过节点划分线,可以使用“连接线或杆件”功能。 因此,线被划分为多个节点,并创建了几条新线。
大多数附加模块的计算结果可以很容易地显示在主程序的图形中。 有两种方法:
如果所有定义的自振工况或动力荷载工况已经计算完毕,则会出现该信息。 原因是该检查只对尚未计算的输入数据进行。
因此可以说只在计算之前进行检查。 如果输入错误,则无论如何计算都不能进行。
附加模块 RF‑/DYNAM Pro - Equivalent Loads 可以进行多峰反应谱分析。 用户可以创建等效荷载,然后以荷载工况的形式导出到主软件 RFEM 5 或 RSTAB 8 中。 将为每个选定的振型和激励方向单独创建荷载工况。 您可以像往常一样显示荷载。
等效荷载在每个有限元节点(或每个内部节点)生成。 如果生成的荷载数目太大,图形显示将被停用。 可以在附加模块 RF‑/DYNAM Pro 的详细信息中更改该设置。
动力分析,例如计算固有振动或反应谱分析,总是在线性系统上进行。 为了避免非线性(例如在动力分析中考虑受拉杆件),需要一个复杂的程序。 在这篇技术文章中将介绍附加模块自振和等效荷载的计算方法。
但是,您应该考虑您的系统是否需要这个复杂的考虑因素,或者线性化是否足够。
在“非线性时程分析”附加模块中,受拉杆件照常被考虑。 本文介绍了一个示例。
根据 EN 1998‑1,应该使用很多振型,以至于有效振型质量的总和至少占有效总质量(通常与结构总质量相对应)的 90%。 该规定可能与其他抗震规范不同。
RF‑/DYNAM Pro 的输入窗口在动力荷载工况下包含“振型”选项卡,在表格中汇总了频率和有效振型质量系数。 这使您可以在计算之前检查是否需要确定所需的特征值数目或增加数目。
计算完成后,有效模态质量及其系数显示在表5.7 有效模态质量系数中。
本 FAQ列出了有效振型质量系数偏小的原因以及解决方法。
是的,您可以通过单击“选项”按钮在面板中定义一个区域。 您可以在此处通过移动滑块来定义自定义区域。 在这种情况下,具有较高或较低应力的区域没有颜色。
在附加模块RF-/DYNAM Pro 的固有振动、强迫振动和等效荷载部分中可以进行线性计算。 忽略非线性,例如受拉失效或非线性材料属性。 例如,桁架类型代替了索或拉杆。 这取决于以下计算方法: 该分析在固有振动分析和反应谱分析中为线性分析。
在程序的“非线性时程分析”部分中,可以对时程曲线(结构任意激振)和加速度曲线(支座支座激振)进行隐式和显式分析。 这里考虑了许多可在 RFEM 5 或 RSTAB 8 中定义的非线性。
在 RFEM 中可以计算 Pushover 曲线或容量曲线并将其导出到 Excel 中。 在下文中列出了必须执行的步骤:
使用附加模块 RF‑DYNAM Pro - 等效荷载 可以自动生成类似于振型分布的荷载分布。 该模块基于反应谱分析确定特征值和等效荷载。 对于每个选定的特征值,生成等效荷载并将其导出到荷载工况中的 RFEM。
塑性铰的颜色显示如图05所示。 色阶可以按照验收规范进行选择,也可以根据铰链图中定义的参数进行选择。
然后可以例如在 Excel 中进行进一步的 Pushover 分析(确定非弹性谱,性能点)。
在下面的下载部分中,您可以找到关于本教程的PDF(英文)文档。