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  1. 图片 01 - 系统

    基于预应力索的塔楼结构非线性时程分析

    在结构体系中存在很多非线性现象。 为了在动力学分析中逼真地对其进行建模,开发了附加模块RF-DYNAM Pro - Nonlinear Time Histoey附加模块。 为了说明附加模块的工作原理,下面以一个例子说明该过程。

  2. 图片 01 - 在 RFEM 中的建筑模型

    计算地震荷载作用下的楼层位移按照 ASCE-16

    建筑物的楼层位移提供了关于地震荷载作用下的结构行为有价值的信息。
  3. 根据ASCE 7-16在响应谱分析中考虑P-Delta效应(二阶分析)

    RFEM提供了根据ASCE 7-16进行响应谱分析的选项。 该标准描述了美国和美国市场地震荷载的确定。 由于整个结构的刚度能够计算内力并进行设计,所以可能会出现所谓的P-Delta效应。
  4. 图片 01 - 生成结果梁

    计算地震荷载作用下的水平剪力

    在模块 RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads 中可以按照不同的规范计算等效地震荷载。 通过计算每个特征模量的等效荷载,也不可能直接得出每层的水平剪力,然后进行分析。 下面的例子讲述的是能够快速有效的计算水平剪力的一种选择。
  5. 图片 01 - 按照欧洲抗震设计规范 EN 1998-1 [1] 某设计反应谱中最大反应加速度 Sa [m/s²] 与自振频率 f [Hz] 关系曲线

    ZPA-方法,反应谱法中的零周期加速度(最大楼面加速度)

    在多模态振型分解反应谱方法中,必须选择足够多的结构振型数目进行计算并考虑其动力反应。 欧洲抗震设计规范EN 1998-1 [1] 以及其他国家规范的具体规定是必须考虑至少90 % 的振型有效质量。 其具体数学意义是: 选择的振型数目必须符合有效振型质量系数大于 0.9。
  6. 图片 01 - Signed Results Using the Dominant Mode

    可以考虑主导振型的计算结果正负号进行叠加

    从版本 X.06.3039 开始在附加模块 RF-/DYNAM Pro - 等效荷载 扩展模块中就可以考虑主导振型的计算结果正负号进行叠加的选项。由各个主振型计算结果的振型分解叠加方法必须使用二次方型叠加方法。在 RFEM 和 RSTAB 中振型分解组合准则有 SRSS 和 CQC 两种可用。只允许振型的计算结果进行叠加,而不是直接进行荷载叠加。原因是结构的振型上质点间的位移比值始终保持不变,振动曲线形状是任意缩放,只改变大小和方向。

  7. 1 - Reduction of building on cantilever structure.

    动力分析中考虑二阶理论

    极限状态设计,在规范 EN 1998‑1 [1] 在第 2.2.2 章和第 4.4.2.2 章中,需要在计算中考虑二阶理论(P‑Δ 效应)。仅在层间侧移敏感度系数 θ 小于 0.1 时不考虑该效应。

  8. Input Time Diagrams Directly as Functions in RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations

    输入时程图直接作为时程方程

    在 RF-/DYNAM Pro - 强迫振动 附加模块中用户可以在编辑栏中直接定义时程图作为方程,参数 t 设置为时间步长,其他参数在“编辑参数”对话框中定义,在附加模块 RF‑/DYNAM Pro 中使用。

  9. 图片 01 - Neglecting Masses in RF-DYNAM Pro

    忽视群众

    从版本5.06.1103开始, RF-DYNAM Pro中可以忽略大量节点,线,构件和曲面。激活此功能的设置可在详细信息对话框中找到,被忽略的质量对所有已定义的质量情况均有效。

  10. 图片 01 - Settings of the Time Course Monitor

    时间进程监视器的设置

    时间进程监视器显示RF- / DYNAM Pro - 强制振动的时间历史分析结果。可以在设置中调整图形。这可以通过右键单击上下文菜单来实现。例如,您可以激活或停用图形中的网格。打印图形时,这些更改会被打印到打印输出报告中。

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