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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. Figure 01 - System and Loading

    RF-/CONCRETE 非线性计算

    钢筋混凝土结构设计附加模块按照欧洲规范 EN 1992‑1‑1 [1],其承载能力极限状态和正常使用极限状态验算可以按照非线性计算方法计算其内力。计算内力和变形是考虑了非线性内力-变形关系属性。由混凝土在开裂状态下的应力和变形计算结果得出的挠度将明显大于在线性状态下的计算结果。

  3. Figure 01 - Curtailment of Longitudinal Reinforcement from [1]

    显示纵向钢筋抗拉包络图或者抵抗弯矩包络图

    出于经济目的当按照计算所得出的钢筋面积较大时,可以考虑在沿受弯梁的纵向长度方向进行钢筋截断,即按照阶梯形实际配置纵向钢筋。梁纵向的阶梯形配筋将按照弯矩包络图形进行配置。使用附加模块 RF-CONCRETE Members 与 CONCRETE 可以按照计算所需的纵向钢筋面积自动设置钢筋沿纵向的阶梯形分布。为了计算此钢筋的配置必须要求实配钢筋的抵抗弯矩图包络在实际弯矩包络图之外(欧洲规范称之为拉力包络图)。

  4. 图片 01 - [1] [复合材料接头强度设计模型]

    钢筋混凝土梁,肋梁,板梁:接缝位置受剪承载力

    施工过程中经常需要考虑各个建筑构件分段施工。装配整体式结构分段施工最常用的方法是使用预制混凝土叠合梁,再在桁架钢筋混凝土叠合板上后浇筑混凝土叠合层。后期浇筑的结构构件会在已经硬化的混凝土与后浇筑混凝土之间的位置出现缝隙。装配整体式混凝土结构的各个构件的接缝位置必须验算其受剪承载力。

  5. Editing Proposed Reinforcement Subsequently

    编辑后面的钢筋

    如果在窗口1.6“钢筋混凝土”中选择了“设计提供钢筋”选项,那么RFEM的RFEM或CONCRETE会员可以自动创建钢筋。

  6. Designing Foundations in RFEM 5 and Add-on Modules

    基础设计

    在RFEM 5和RSTAB 8中您可以在附加模块RF- / FOUNDATION Pro中根据EN 1992-1-1和EN 1997-1设计基础。

  7. 图片 01 - Settings for Layout of Longitudinal Reinforcement

    适用性极限状态设计的纵向钢筋尺寸1

    RF-CONCRETE成员CONCRETE中 ,您可以选择“维护纵向加固的可维护性极限状态”。您可以在详细信息对话框中选择纵向钢筋计算的布局标准。

  8. 图片 01 - Defining Link Spacings

    用户定义的链接间距

    为了覆盖所需的横向钢筋, RF-CONCRETE构件和CONCRETE根据预定的链节直径确定最具成本效益的横向钢筋作为加固方案。通常,这种确定过程的结果是在建筑工地不能建造的链路之间的不规则距离。

  9. 图片 01 - Determining Required Longitudinal Reinforcement for the Shear Force

    确定剪切力所需的纵向钢筋

    根据例如EN 1992-1-1的6.2.2节的计算剪切强化的剪切力阻力V Rd,c是根据纵向钢筋的比率计算的。

  10. 图片 01 - Minimum Reinforcement Reduction for Slow-Curing Concrete in RF-/CONCRETE

    减缓混凝土的最小钢筋减少

    在使用慢速固化混凝土(通常用于厚部件)的情况下,根据EN 1992-1-1,第7.3.2节,您可以将计算出的最小钢筋减少0.85倍以施加由于约束的荷载。 。然而,减小的前提条件是强度发展的特征值r = f cm2 / f cm28不超过0.3。在最终规划文件中明确规定了应用这种钢筋减少的其他关键要求。

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