结构分析软件 RFEM 6 是模块化软件家族的基础部分。 主程序 RFEM 6 用于定义结构、材料以及平面或空间的板、墙、壳和杆件结构等的荷载作用。 同时还可以创建混合结构、实体单元和接触单元。
RSTAB 9 是一款功能强大的三维梁、框架或桁架结构分析与设计软件,反映了当前的最新技术水平,可帮助结构工程师满足现代土木工程的要求。
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纳入了欧洲规范3的以下国家的国家附录(NA)的参数:
首先,显示各个荷载工况、荷载组合或结果组合的连接连接的主导设计验算。 此外,还可以分别显示多杆件、面、截面、杆件、节点和节点支座的结果。
结果窗口中详细列出了所有计算结果。 此外,还会创建三维图形,在该图形中可以显示单个构件和尺寸线,例如还可以显示或隐藏焊缝数据。 在表格中显示各个验算是否满足: 利用率额外显示一个绿色数据条,如果未满足设计利用率,则数据条显示为红色。 此外,还会显示节点编号和决定性荷载LC/CO/RC。
当选择一种设计时,该模块会显示详细的中间结果,包括由连接节点几何组成的作用和附加内力。 用户可以选择按荷载工况和节点来显示结果。 三维渲染图形真实的显示连接节点,还可以缩放。 除了主视图外,还可以从任意角度显示图形。
这些图形包括其上的尺寸和标签都可以添加到 RFEM/RSTAB 中的打印输出报告中,或者作为 DXF 文件导出。 在报告中给出了可检查的所有的输入数据和结果。 可以将所有表格导出到 MS Excel 或 CSV 文件中。 在特殊的导入菜单中可以定义导出所需的所有设置。
模块计算完成之后将输出下列验算的结果:
打开附加模块后,需要选择节点类型(弯矩连接或者工字梁铰接)。 在 RFEM/RSTAB 模型中您可以以图形方式选择节点。
附加模块 RF-/JOINTS Steel-DSTV 会自动识别截面和相应的材料,并检查连接节点设计是否符合 DSTV 准则。 此外,您可以在梁结构的多个位置上对结构相似的连接进行建模和设计。
在选择了设计荷载和规范后,您可以在窗口 1.2 极限参数中定义极限荷载。 除了极限库中列出的制造商外,还可以添加用户自定义的条目。
在选择了所有设计的限制元素后,您可以选择定义荷载持续时间等级(LDC)。 但是只有在按照欧洲规范 EN 1995-1-1 或者 DIN 1052 设计木结构时有该模块窗口。
在第一个输入窗口中选择了节点类型、连接类别和设计规范后,您可以在窗口 1.2 中定义将从 RFEM/RSTAB 导入的并将用于节点设计的节点。 用户也可以手动定义连接节点的几何尺寸。
在其他输入窗口中,您可以定义连接的参数,例如 从 RFEM/RSTAB 导入荷载,或者在手动定义节点的情况下输入荷载。
验算包括内力分析、有效限值和设计条件的详细信息。 在结果总览中会清楚地标出设计失败的原因。
所有的输入数据和结果都会保存在 RFEM/RSTAB 打印输出报告中。 使用独立的设计案例可以对大型结构中的各个构件进行灵活的分析。
首先,该模块组合了柱子和水平梁的主导设计,并在结果表中显示连接几何形状。 在其他的结果表格中包含所有重要的设计细节,例如流线长度、螺栓承载力、焊缝应力或连接刚度。 所有连接都在 3D 渲染图形中显示。
并且可以直接打印出对连接结构重要的尺寸、材料规格和焊缝。 在 RF-/FRAME-JOINT Pro 或直接在 RFEM/RSTAB 模型中可以对连接节点进行可视化。 所有图形都可以包含在 RFEM/RSTAB 计算书中或直接打印。 由于是按比例输出,所以在设计阶段就可以对软件进行目测检查。
设计完成后,所有的结果都会在结果表格中显示,例如可以按荷载工况或节点进行划分。 将决定性内力与 DSTV 准则中列出的极限值进行比较。
您可以在附加模块或 RFEM/RSTAB 中以图形方式查看连接节点。 除了在表格中显示的输入和结果数据外,还可以将所有图形添加到打印报告中。 因此可以保证文档编制的准确性和准确性。
因为 RF-/STEEL Warping Torsion 完全集成在 RF-/STEEL AISC 和 RF-/STEEL EC3 中,所以输入数据的方式与在这些模块中输入相同。 用户只需要在详细信息对话框中的翘曲扭转选项卡中选择“进行翘曲分析”(见右图)。用户可以在该对话框中定义最大迭代次数。
在 RF-/STEEL AISC 和 RF-/STEEL EC3 中对多杆件进行翘曲扭转分析。 用户可以为它们设置边界条件,例如节点支座或杆件末端铰接。此外,还可以在非线性计算时指定缺陷。
附加模块 RF-/FRAME-JOINT Pro 可以对 RFEM/RSTAB 中计算得出的结构连接进行验算。 如果没有 RFEM/RSTAB 结构模型,您可以手动定义几何形状和荷载。例如,在检查外部计算时。
设计好的节点通常是从 RFEM/RSTAB 导入的。 模块会自动识别所有连接的杆件并为其分配连接类型。 根据不同的连接类型,您可以定义肋、垫板、腹板、螺栓、焊缝和孔间距的更多细节。 在 RFEM/RSTAB 中用户可以选择任意的荷载工况、荷载组合或结果组合作为荷载。
在“初步设计”计算模式下,RF-/FRAME-JOINT Pro 会执行第一个计算步骤,然后进行相应的布置建议。 在选择相关布置后,模块将通过详细的结果表和图形显示所有设计方案。
可以在 RFEM/RSTAB 模型中以图形方式选择连接节点。 相关的截面数据和几何形状会被自动导入。 用户也可以手动定义空心截面连接节点的参数。 如有必要,您可以在模块中修改截面。
压杆和弦杆之间的默认夹角也可以被修改。 每个斜压杆之间的几何关系对于正确选择设计非常重要。 可以通过两个杆件之间有距离或重叠来定义杆件的关系。
详细的 DSTV 准则包含在附加模块 RF-/JOINTS Steel - DSTV 的数据库中。 每个节点都有一个由字母和数字组成的唯一代码。
可能的 DSTV 连接类型可以根据 DSTV 连接类型(IH、IW、IS、IG 和 IK)和使用的截面进行筛选。 通过此节点可以确定所选节点的承载力。
打开附加模块后,需要选择连接组(铰接节点),然后选择连接类别和连接类型(腹板连接板、鳍板、短端板、端板带连接件)。 然后可以在 RFEM/RSTAB 模型中选择需要计算的节点。 RF-/JOINTS Steel - Pinned 自动识别要连接的杆件,并按照其位置确定是柱子还是梁。
如果需要,可以从计算中排除特定杆件。 结构类似的连接能够同时对多个节点进行验算。 对于荷载,需要选择主导荷载工况、荷载组合或结果组合。 或者也可以手动输入截面和荷载。 在最后一个输入窗口中定义连接。
通过在柱子翼缘或者在转角柱子腹板的弯矩释放考虑所有类型的节点。 因此,该模块确定了腹板垫板与鳍板连接的偏心弯矩,它还会影响梁翼缘处的螺栓组。
其他的偏心弯矩由角钢和板的位置产生。 对于楔形连接,力是单独传递的。 剪力作用在楔上,所有拉力和稳定弯矩都被分配给螺栓。 在计算之前,检查连接的几何真实性。例如螺栓孔间距和螺栓边缘距离。
您可以在有限元模型中显示所有基本的结果。 用户可以将结果根据各个组件分别进行筛选。
此外,RFEM 还以表格形式为您提供所有设计验算,包括使用的公式。 如果需要,您可以将结果表传输到 RFEM 计算书中。
一个成功的设计验算基于几何条件的真实性检查。
RF-/HSS 附加模块可以进行下列的验算: