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新闻简报

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  1. 系统介绍

    按照规范1991 1991-13确定屋顶高度变化的雪袋

    附件通常在建筑物上找到。 如果顶板高度不在同一深度,那么对于雪荷载假设,必须另外考虑该高程跳高(如果大于0.5 m)。

  2. 作用在地面上的荷载分布

    RF-PUNCH Pro中临界面上的面荷载

    RF-PUNCH Pro在集中荷载施加位置(柱子连接,节点支座和节点荷载)以及墙体端部和墙角处进行冲切设计。

  3. 系统,荷载,内力

    柱子在轴力和弯曲作用下的截面设计

    在这篇技术文章中,根据EN 1993-1-1中附加模块RF-/STEEL AISC设计了一个铰接柱,该柱通过一个中心作用的轴力和作用在强轴上的线性荷载。 柱头和柱脚设计为横向和扭转约束。 柱子之间不能保持旋转。 柱子的横截面是S235的HEB 360。

  4. 定义钢纤维混凝土的应力 - 应变曲线

    钢筋混凝土材料性能计算及其在RFEM中的应用

    钢纤维混凝土目前主要用于工业地坪或者大厅地面,低应力基础板,地下室墙体和地下室。 钢筋混凝土在钢筋混凝土设计中的应用自2010年第一个DAfStb指南“Stahlfaserbeton”发布以来,规范中规定了钢纤维增强混凝土的使用越来越受欢迎。做法 本文主要讨论钢纤维混凝土的材料参数以及这些材料参数在有限元程序RFEM中的实施情况。

  5. 变形分量叠加

    木结构框架结构的剪切变形分析

    通常在不考虑剪切变形的情况下指定人工确定内力和变形的计算公式。 特别是在木结构建筑中,由剪力引起的变形经常被低估。

  6. 系统

    计算木结构板墙| 2.墙体的刚度和滑移

    木结构板的计算是在简化的杆件或者面结构上完成的。 本文介绍如何确定所需的刚度。

  7. RFEM 模型

    木结构梁设计符合2018 NDS标准

    使用RF-TIMBER AWC模块可以按照2018 NDS标准ASD方法进行木梁设计。 准确计算木杆件弯曲承载力和调整系数对安全考虑和计算非常重要。 下面的文章将根据NDS 2018标准中的逐步分析公式验算RF-TIMBER AWC中的最大临界屈曲,包括弯曲调整系数,调整弯曲设计值和最终设计比。

  8. 通过COM接口查找线的起始节点

    通过COM接口选择单元的方法

    通过COM接口编辑单元时,选择单元通常会产生问题,因为不能通过工作窗口直观地进行。 特别是对于通过程序界面创建的模型,然后通过单独的程序进行修改,选择可能会很困难。 除了以前通过RFEM进行选择的例外情况外,还有几种编程选择。

  9. 用户自定义参数化阶段

    创建一个用户定义的平台,用于RF- / TOWER工作

    下面的技术文章描述了创建一个用户自定义平台,该平台可以在RF-/TOWER附加模块的四面塔上使用。 首先,从空间模型3D开始,然后定义四个节点。 这里节点的编号和位置非常重要。

  10. RF-CONCRETE会员 - 提供剪力配筋

    钢结构混凝土柱按照规范SAEM 318-14在RFEM中设计

    混凝土柱按照规范ACI 318-14可以使用RF-CONCRETE Members。 精确设计混凝土柱子剪力和纵向钢筋对于安全考虑非常重要。 下面的文章将根据ACI 318-14规范使用逐步分析公式(包括要求的纵向钢筋,总截面面积和系杆尺寸/间距)确定RF-CONCRETE构件中的配筋设计。

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