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新闻简报

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  1. 图片 01 - 研究问题

    有限元分析计算剪力/孔联动的连接方法

    对于剪切/孔联轴承连接及其直接环境的详细研究,非线性接触问题的定义起着重要作用。 本文使用实体模型来搜索可比较和简化的面模型。
  2. 图片 01 - 截面

    纵向加固钢板按照规范 EN 1993-1-5 章节 4.5

    在软件 SHAPE-THIN 中计算纵向加固的钢板是按照规范 EN 1993-1-5 章节 4.5 进行。 对于纵向加固的钢板,必须考虑由于在板中和加固件中的单个区域的局部屈曲得出的作用面积,还考虑由加固的整个区域的总区域屈曲得出的作用面积。
  3. 图片 01 - 结构体系

    管道结构受内部压力作用

    管道结构系统通常所受的荷载形式较多。 其中最重要的荷载就是管道内部的压力荷载。 本篇专题将阐述管道在内部压力荷载作用下管道和管道壁的应力和变形计算。
  4. 总截面结果图

    零单元剪应力再分配

    使用 SHAPE-THIN 独立模块可以计算任意形式截面的截面属性和应力。如果截面翼缘或者腹板考虑由于螺栓孔的消弱影响,可以通过设置添加零单元来进行建模。截面的应力将按照折减后的截面属性重新计算。这里需要注意,通常在零单元区域剪应力将设置为零。软件计算时将按照折减后的截面属性计算剪应力,因此按照这种方法剪应力的积分值将不等于其上作用的剪力值。具体的剪应力值如何计算,可以参阅下列的实例计算。

  5. Figure 01 - Combinatorics

    偶然荷载引起管道应力的荷载组合

    附加模块 RF-PIPING 和 RF-PIPING Design 能够按照规范 EN 13480-3 [1] 、ASME B31.1 和 B31.3 进行管道设计。在欧洲标准中,确定管道应力是基于欧洲规范中的第 12.3 章的弹性分析,依据应力类型,使用一个或者多个得出的互不相连的弯矩,例如在确定偶然荷载引起的应力时就会发生差异。

  6. Wall Thickness Allowances in RF-PIPING

    壁厚裕量

    一些规范中使用“分析壁厚”进行应力计算,通过减去腐蚀裕量、磨损裕量、加工裕量(螺纹加工、开槽加工等等)和公称壁厚的加工公差而得出壁厚。全部需要的值在对话框“管道截面”中的“应力分析参数”选项卡中输入。

  7. Stresses in RF-STEEL Surfaces for Weld Seam Design

    Stresses for Weld Seam Design

    在 RF-STEEL Surfaces 中能够显示应力,例如按照 EN 1993‑1‑8 图 4.5 计算的焊缝。在评价应力比时注意面的局部坐标轴 xyz。

  8. Displaying Stress Components and Equivalent Stresses

    Displaying Stress Components and Equivalent Stresses

    RFEM 5.04.xx 能够把杆件的正应力和剪应力高要求的图形可视化(该功能仅适用于已经安装的附加模块 RF‑STEEL )。

  9. Modification of Limit Stresses in RF-/STEEL

    修正极限应力

    对于每个厚度范围,可以确定用户定义的极限应力。为此,点击[编辑材料]按钮。然后在“编辑材料”对话框中根据屈服强度定义极限应力,或者选中“用户自定义,极限应力的独立定义”复选框。

  10. Dlubal RFEM 5 - Setting Axis System of Solid

    设置实体轴系

    在全局以及局部坐标系下RFEM 5中的应力可以得出。实体的局部x轴或者y轴平行于边界面,线,面或者用户自定义坐标系的方向。

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