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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. 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。
  3. 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。

  4. 图片 01 - Ground Plan of Concrete Slab on Nine Bored Piles
  5. 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。
  6. 图片 01 - Real Model and Structural System

    本文解释了使用线接头和线路释放来考虑表面之间的顺应性。 线接头和线路共享考虑了区域之间的符合性。 这方面的例子是钢筋混凝土结构中的接缝或交叉层压木结构中的角接缝。
  7. 图片 01 - 总压力系数面积分布

    按照欧洲规范 EN 1991-1-4 计算作用在独立式屋顶结构上的风荷载

    设计独立式屋顶,例如像加油站屋顶,这就要考虑规范 EN 1991-1-4 中章节 7.3 来计算荷载。 本文中列举一个有点倾斜的屋顶作为例子来说明。
  8. 图片 01 - 计算柱端旋转限制挠度考虑相关梁的刚度

    在模块 RF-/CONCRETE Columns 中计算有效长度

    在模块 RF-/CONCRETE Columns 中能够自动计算柱子的有效长度。 本文接下来将介绍在模块中的必要输入以及有效长度的计算流程。
  9. 图片 01 - 德国雪荷载分区

    单坡屋顶和双坡屋顶上的雪荷载

    规范 DIN EN 1991-1-3 以及国家附录 DIN EN 1991-1-3/NA 规定了德国的雪荷载计算。 该规范适用于建造在海拔高度不超过 1500 米的地区的高层及一般建筑。
  10. 图片 01 - 徐变和松弛

    预应力混凝土设计中应力松弛的定义

    预应力混凝土构件设计时,要考虑随着时间的发展,由徐变、收缩和松弛等产生的预应力损失。 下面讲述在 RF-TENDON 和 RF-TENDON Design 中进行预应力混凝土设计时考虑应力松弛。

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