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  1. 修改横截面的刚度 - 选择定义类型

    RFEM中的混凝土刚度修正根据ACI 318-14表6.6.3.1.1(a)和CSA A23.3-14表10.14.1.2

    按照Sect。 6.6.3.1.1和Sect。 10.14.1.2分别来自ACI 318-14和CSA A23.3-14,RFEM有效地考虑了各种构件类型中的构件刚度降低。诸如裂缝和未裂缝墙,平板和板,梁和柱等构件类型是修改分析的选项。乘数因子可在表6.6.3.1.1(a)和表10.14.1.2中详细查看。
  2. RF-CONCRETE会员“1.1通用数据”选项“非线性计算”

    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。

  3. 变形比较

    RF-/CONCRETE 非线性计算

    根据EN 1992-1-1 [1]设计钢筋混凝土构件时,对于极限状态和适用性极限状态,可以采用非线性方法确定内力。 在考虑内力和变形的非线性作用的同时确定内力和变形。 计算裂缝状态下的应力和应变通常会产生远大于线性确定值的挠度。

  4. 削减纵向钢筋从[1]

    显示钢筋抗拉包络图或者抵抗弯矩包络图

    对于大量钢筋,可能需要对梁的纵向钢筋进行计算,这意味着: 错开。 该等级对应于拉力分布。 使用RF-CONCRETE杆件和CONCRETE可以指定钢筋的分度,在自动输出的纵向钢筋建议中考虑该分度。 在确定该加固方案时必须保证可以吸收作用拉力的包络线。

  5. 按照[1]的组合节点设计模型

    支座梁,肋,T形梁: 剪力节点

    在施工过程中通常需要分段制作混凝土构件。 这种生产的典型例子是使用预制的梁,其中板在现场混凝土施工中完成。 在新建的混凝土区域中,已经硬化的混凝土和新拌混凝土之间可能会产生界面。 在设计中必须考虑在部分截面之间产生的纵向剪力的传递。

  6. Exporting National Parameters of EN 1992-1-1

    输出EN 1992-1-1中的国家参数

    可以从RF‑/CONCRETERF‑/CONCRETE ColumnsRF‑/FOUNDATION Pro导出每个国家的EN 1992‑1-1的国家参数。 为此,可以使用MS Excel,OpenOffice和CSV。 例如,通过导出国家参数,您可以在MS Excel中对它们进行编辑,并清晰显示各个国家附录之间可能存在的差异(见图)。

  7. Adjusting Result Window 2.2 Required Reinforcement in (RF-)CONCRETE (Members)

    调整结果窗口2.2需要加固

    使用[To Display ...]按钮,可以在窗口RF‑CONCRETECONCRETE中的钢筋计算结果中指定要显示的钢筋数量。 除了默认设置外,还可以通过这种方式显示生成的钢筋数量,例如纵向和纵向扭转钢筋的总和或扭转钢筋与剪切钢筋的总和。 当然,您也可以减少预设结果的数量。

  8. Select Function in New Reinforcement Graphic of RF-/CONCRETE (Members)

    在新钢筋图形中选择功能

    RF-CONCRETE杆件和CONCRETE构件中引入OSG图形表示设计钢筋时,还可以直接在图形中选择钢筋位置。 右键单击鼠标右键打开上下文菜单,您可以在其中编辑,复制或删除所选的钢筋位置。

  9. Fire Resistance Design with CONCRETE and RF-CONCRETE Members

    抗火验算

    火灾情况的钢筋混凝土设计是按照EN 1992-1-2中第4.2节的简化方法进行的。 这里使用附录B.2中描述的区域方法。 在火焰作用下减小的极限极限状态通过减小结构构件的横截面和减小刚度来表示。

  10. 在RF-/CONCRETE中最小化钢筋混凝土的最小配筋量

    缓凝混凝土最小配筋率

    如果使用的是慢速硬化混凝土(通常用于较厚的结构构件),则按照EN 1992-1-1,7.3.2计算的最小外加钢筋可以减少0.85倍。 但是,在这种情况下,强度发展的特征值r = fcm2/fcm28不大于0.3。 在最后的计划文件中明确规定了使用这种加固方法的其他关键要求。

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