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  • 灵活的模块化软件,按照用户需要可扩展
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新闻简报

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  1. 图片 01 - 结构配筋钢筋混凝土柱

    从RF- / FOUNDATION Pro输出弹簧刚度,影响柱设计

    使用模块RF-FOUNDATION Pro可以确定各个基础的沉降以及节点支座的弹簧刚度。 这些弹簧的刚度可以输出到RFEM模型中并用于进一步分析。

  2. 图片 01 - 法兰指南

    桥式起重机倾斜引起的水平吊车梁荷载

    对于具有大跨距的起重机跑道,倾斜的水平载荷与设计相关并不罕见。 本文描述了这些力的起源以及KRANBAHN中的正确输入。 它是在实际实施和理论背景。

  3. 偏心在RF-CONCRETE柱中的应用

    在基于RF-CONCRETE Columns中公称曲率的方法计算屈曲分析的内力时,必须确定所需的偏心。
  4. 图片 01 - 沿建筑高度方向不同的风荷载分布

    墙体结构延建筑高度方向上的风荷载变化

    风荷载计算按照 Eurocode 1 - 荷载规范 - 1-4 章: 一般荷载计算 - 风荷载 规范中规定的各个国家的设计计算参数参考国家规范附录。

  5. 在RFEM中按照ACI 318-14进行钢筋混凝土梁设计

    根据ACI 318-14,使用RF-CONCRETE Members进行混凝土梁设计。 为了安全起见,准确设计混凝土梁的受拉,受压和抗剪钢筋是非常重要的。 下面的文章将根据ACI 318-14标准使用逐步分析公式(包括弯矩强度,抗剪强度和要求的配筋)确定RF-CONCRETE Members中的配筋设计。 分析的双钢筋混凝土梁示例包括抗剪钢筋,并将在极限状态(ULS)设计下进行设计。

  6. 图片 01 - 弹性支座

    使用RFEM建模和计算浮体

    为了正确建模和计算浮体(特殊筏,浮筒,浮动码头,挖泥船,浮动房屋,充气岛,浮式起重机,船屋等),需要进行两阶段计算。

  7. 图片 01 - Ground Plan of Concrete Slab on Nine Bored Piles
  8. 图片 01 - 铰结柱

    在地基“排水”和“不排水”条件下计算地基承载力

    使用 RF-/FOUNDATION Pro 能够计算设计一个 RFEM /RSTAB 模型独立基础(基础板、杯形基础和无阶杯口基础)的所有支座反力。

    岩土验算在这里按照规范 EN 1997-1 进行。
  9. 图片 01 - Influence of the Load Duration on the Design Value of the Strength

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“我认为软件功能强大并且多种多样,当用户适时的使用它后,就会知道它的价值。”