在正常使用极限状态配置中可以调整截面的各种设计参数。 在那里可以控制变形和裂缝宽度分析中应用的截面条件。
可以激活以下设置:
- 由相关荷载计算的裂缝状态
- 由所有正常使用极限状态设计状况确定的包络裂缝状态
- 截面开裂状态 - 与荷载无关
RF-CONCRETE Surfaces
通过选择正常使用极限状态的设计方法来激活非线性计算。 您可以分别选择混凝土分析和钢筋分析以及应力-应变图。 迭代过程可以受这些控制参数的影响:收敛精度、最大迭代次数、层在截面高度上的布置和阻尼系数。
用户可以为每个面或面组单独设置正常使用极限状态的极限值。 容许极限值由最大变形、最大应力或最大裂缝宽度来定义。 定义最大变形时必须要明确说明使用未变形还是变形的结构体系进行设计。
RF-CONCRETE Members
非线性计算可用于承载能力极限状态和正常使用极限状态下的设计。 此外,还可以指定混凝土裂缝之间的抗拉强度或受拉刚度。 迭代过程可以受以下控制参数的影响:收敛精度、最大迭代次数和阻尼系数。
- 截面面积 A
- 带有或者没有横向受剪的剪切面积 Ay 和 Az
- 重心位置 yS、zS
- 区域 2 的弯矩 度 Iy 、Iz 、Iyz 、Iu 、Iv 、Ip
- 主轴倾角 α
- 回转半径 iy、iz、iyz、iu、iv、ip
- 抗扭惯性矩 J
- 截面重量 G 和截面周长 U
- 剪切中心位置 yM、zM
- 扇性惯性矩 Iω,S、Iω,M
- 静矩 Sy、Sz、Su、Sv 、St 以及最大值和最小值
- 塑性截面模量 Zy,pl、Zz,pl、Zu,pl、Zv,pl
- 应力根据普朗特应力方程 φ
- 分别按照 y 和 z 对 φ 求导
- 翘曲 ω
- 通过多边形限定的面、洞口和点区域(配筋)进行截面建模
- 应力点的自动或者单独排列
- 可扩展的混凝土、钢材以及钢筋材料库
- 钢筋混凝土截面和组合截面属性
- 按照von Mises和Tresca进行屈服应力计算
- 钢筋混凝土设计按照:
-
DIN 1045-1:2008-08
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DIN 1045:1988-07
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ÖNORM B 4700: 2001-06-01
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EN 1992-1-1:2004
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- 按照欧洲规范 EN 1992-1-1:2004 验算有以下国家附录:
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DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04(德国)
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NEN-EN 1992-1-1/NA:2011-11(荷兰)
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CSN EN 1992-1-1/NA:2006-11(捷克)
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ÖNORM B 1992-1-1:2011-12(奥地利)
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UNE EN 1992-1-1/NA:2010-11(西班牙)
-
EN 1992-1-1 DK NA:2007-11(丹麦)
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SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006(斯洛文尼亚)
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NF EN 1992-1-1/NA:2007-03(法国)
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STN EN 1992-1-1/NA:2008-06(斯洛伐克)
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SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10(芬兰)
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BS EN 1992-1-1:2004(英国)
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SS EN 1992-1-1/NA:2008-06(新加坡)
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NP EN 1992-1-1/NA:2010-02(葡萄牙)
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UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07(意大利)
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SS EN 1992-1-1/NA:2008(瑞典)
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PN EN 1992-1-1/NA:2008-04(波兰)
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NBN EN 1992-1-1 ANB:2010(比利时)
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NA-转 CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009(塞浦路斯)
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BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011(保加利亚)
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LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011(立陶宛)
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SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008(罗马尼亚)
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- 除了上面列出的国家附录 (NA) 外,用户还可以自定义国家附录,在自定义附录里可以设置自己的极限值和参数。
- 钢筋混凝土应力应变分布,available safety 或直接设计
- 配筋列表和总配筋面积的结果
- 打印报告以及简短的打印选项
RF-CONCRETE面:
在考虑截面开裂和非开裂截面刚度的情况下,通过迭代过程进行非线性分析。 对钢筋混凝土非线性建模需要定义沿面厚度方向上的材料属性。 一个有限元单元被划分为一定数量的钢筋和混凝土层,以确定截面高度。
计算中使用的平均钢筋强度是以 JCSS 技术委员会发布的'概率模型代码'为基础。 用户可以决定钢筋强度是否达到极限抗拉强度(塑性区域内增加分支)。 软件提供的材料属性包括抗压和抗拉强度的应力-应变曲线。 混凝土抗压强度可以选择抛物线或抛物线-矩形应力-应变图。 在混凝土受拉侧,可以停用抗拉强度,并且应用线弹性图,一种根据模型代码 CEB-FIB 90:1993 的线弹性图,和考虑受拉刚化的混凝土剩余抗拉强度裂缝之间。
此外,您可以指定在正常使用极限状态下显示哪些非线性计算结果:
- 变形(全局、局部-未变形/变形体系)
- 主方向 I 和 II 的裂缝宽度、深度以及顶部和底部的间距
- 混凝土应力(主轴方向 I 和 II 上的应力和应变)和钢筋应力(每个配筋方向上的应变、面积、厚度、保护层和方向)
RF-CONCRETE杆件:
采用考虑开裂和非开裂截面刚度的迭代过程对梁结构的非线性变形分析进行分析。 非线性计算中使用的混凝土和钢筋的材料属性是根据极限状态选择的。 裂缝之间的混凝土抗拉强度(受拉刚化)可以通过修改的钢筋应力-应变图或混凝土残余抗拉强度来得出。
所有结果都可以通过数值和图形方式进行分析,并且可视化。 选择功能有助于目标评估。
打印报告符合 {%/zh/products/rfem-5/what-is-rfem RFEM]] 和 {%/zh#/products/rstab- 8/what-is -rstab RSTAB]]. 更改会被自动更新。 此外,包括所有相关数据和用户自定义的截面图形的简短报告可以打印。
- 不考虑混凝土抗拉强度时,混凝土和钢筋的应力 σ 和应变 ε(状态 II)
- 计算破坏状态(实际安全性)或者实际内力值
- 中性轴位置 α0、y0,N、z0,N
- 曲率 ky、kz
- 零点的应变 ε 0和受压边缘的主导应变 ε1以及受拉边缘的主导应变 ε2
- 主导钢筋应变 ε2s
- 由轴力和弯曲引起的正应力 σx
- 由于剪力和扭矩产生的剪应力 τ
- 等效应力 σv与极限应力相比
- 应力比与等效应力相关
- 单位轴力 N 产生的正应力 σx
- 单位剪力 Vy 、Vz 、Vu 、Vv产生的剪应力τ
- 由单位弯矩My 、 Mz 、 Mu 、 Mv产生的正应力 σx
截面可以由由多边形线限定的面组成,包括洞口和点区域。 或者也可以通过 DXF 接口来导入几何形状。 海量的材料库为组合截面的建模提供了便利。
可以通过定义极限直径和优先级来减少配筋。 此外,还需要考虑相应的混凝土保护层和预应力。
- 通过确定相应在定义的荷载作用下的刚度,钢筋混凝土结构(由梁和板组成)的非线性变形迭代计算
- 开裂钢筋混凝土面变形验算(状态 II)
- 钢筋混凝土受压构件的一般非线性稳定性分析例如按照 EN 1992-1-1, 5.8.6
- 裂缝之间的混凝土受拉刚化方法(受拉刚化效应)
- 大量的国家附录可用于按照欧洲规范 2 的设计计算(EN 1992-1-1:2004 + A1:2014,详见 RFEM 附录 2)
- 选择考虑长期效应影响,例如徐变或收缩
- 钢筋和混凝土应力的非线性计算
- 裂缝宽度的非线性计算
- 可根据需要详细设置计算选项
- RFEM 中集成了计算结果的图形表示;例如计算钢筋混凝土平板的变形和垂度
- 表格中清楚显示计算结果,并在结构模型中显示结果图形
- 结果完整集成在 RFEM 计算书中