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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用户可以在设计模块中,例如混凝土设计、钢结构设计、木结构设计模块等,对截面进行优化。
该数值雨过程分析器通过分析指定的几何形状,确定哪些雨水分量流了下来,哪些雨水堆积在了地面上。 根据积水区域的大小可以得出相应的竖向荷载。
因此,该功能可用于模拟近似水平膜屋面的积水荷载。
与附加模块 RF-FORM-FINDING (RFEM 5) 相比,在 RFEM 6 中\}添加了以下新功能:
一旦激活“基本数据”中的找形模块,与杆件、面和实体产生的找形荷载共同作用时,类荷载目录 该工况为预应力荷载工况。 “找形分析”由此扩展为针对整个模型进行找形分析,包括其中定义的所有杆件、面和实体单元。 可以通过使用找形荷载特殊定义和常规荷载定义来对整个模型中的相关杆件和膜单元进行找形。 该找形荷载描述的是找形分析后构件的预期状态。 常规荷载描述了整个结构体系的外部荷载。
您确切知道找形是如何进行的吗? 首先,通过迭代计算,对类别为“预应力”的荷载工况进行找形分析,将初始网格几何形状移动到最佳平衡位置。 为此,软件使用了 Bletzinger 和 Ramm 教授的更新参考策略 (URS) 方法。 该技术的特点是平衡形状几乎完全符合最初指定的找形边界条件(垂度、力和预应力)。
URS 的积分功能不仅可以描述构件的预期荷载或构件垂度。 并且例如可以通过相应的单元荷载来考虑自重或气压。
所有这些选项使计算内核具有计算平面或旋转对称几何形状处于力平衡状态下的反碎裂和同断裂形状的潜力。 为了能够分别或同时在一个环境中使用这两种找形分析,在计算中提供了两种找形力矢量:
找形分析给出的结构模型为“预应力荷载工况”, 该荷载工况显示从初始输入位置到变形结果中找正的几何形状的位移。 在力或基于应力的结果(杆件和面的内力、实体应力、气压等)中,它会保持现有状态。 对于形状几何分析,程序提供了一个二维等高线图,输出的绝对高度和一个倾角图,用于显示边坡情况。
现在将对整个模型进行进一步的计算和结构分析。 为此,程序将具有逐单元应变的找形分析几何尺寸传递到普遍适用的初始状态中。 现在可以在荷载工况和荷载组合中使用它。
在项目导航器 - 显示中激活'找形表格上的拓扑'选项,可以根据找形几何形状优化模型显示。 例如荷载是相对于变形系统显示的,
RFEM 中提供了将面与刚度类型“膜”“膜 - 正交各向异性”和材料模型“各向同性非线性二维/三维”“各向同性塑性 2D/3D”进行耦合的选项(附加模块RF-MAT NL是必需的)。
使用该功能可以对 ETFE 膜的非线性应变行为进行模拟。
在非线性计算中采用由所选裁剪式样中的平面、屈曲、单曲面或双曲面组成的真实网格几何形状,并按照最小化畸变能进行展平,假设定义的材料行为。
简而言之,该方法试图在压力机中压缩网格几何形状(假设为无摩擦接触),并寻找使组件平面内压扁产生的应力在平面内处于平衡状态的状态。 这样可以实现最小能量和最佳裁剪式样精度。 考虑了经向和纬向以及边界线的补偿。 然后,将在边界线上定义的裕量应用于生成的平面几何形状。
性能特点:
RF-CUTTING-PATTERN可以通过在RFEM模型的基本数据中的选项选项卡中激活。 激活附加模块后,在模型数据下会显示一个新的对象“裁剪式样”。 如果在基本位置要裁剪的膜面太大,可以通过裁剪线(线类型“通过两条线裁剪”或“通过面裁剪”)在相应的部分条带中。
然后可以使用“裁剪式样”对象为每种裁剪式样单独定义条目。 在这里您可以设置边界线、补偿和裕量。
工作顺序步骤:
找形过程的结果是得到新的形状和相应的内力。 通常的结果,例如变形、力、应力等,都可以在附加模块 RF-FORM-FINDING 的情况下显示。
该预应力形状可作为所有其他荷载工况和组合的初始状态。
为了更容易地定义荷载工况,可以使用 NURBS 变换(计算参数/找形)。 该功能会将原始的面和索在找形后移动到位。
通过使用面的栅格点或 NURBS 曲面的定义节点可以在结构的选定部分上设置自由荷载。
找形分析功能可以在基本数据对话框的选项选项卡中激活。 预应力(或杆件几何形状要求)可以在面和杆件的参数中定义。 找形过程是通过计算 RF-FORM-FINDING 工况来完成的。
计算开始后,程序对整个结构进行找形。 计算时考虑了找形单元(膜、索等)和支承结构之间的相互作用。
找形过程是一种特殊的非线性分析,采用 Bletzinger 教授 和 Ramm 教授的 URS (Updated Reference Strategy) 法进行迭代求解。 由此得到指定预应力平衡状态下的形状。
此外,还可以在找形过程中考虑各种荷载,例如自重或充气膜结构的内压。 可以通过以下两种方法定义面(例如膜)的预应力:
计算完成后,在裁剪式样对话框中会出现“点坐标”选项卡。 在该选项卡中,结果以表格的形式显示,坐标和图形窗口中的面。 坐标表中显示了展平后的每个网格节点相对于裁剪式样重心的新坐标。 此外,在图形窗口中显示的是重心坐标系的裁剪式样。 当选择表格单元格时,图形中会显示相应的节点和一个箭头。 此外,在节点表格下方还会显示裁剪式样的区域。
在 RFEM 的荷载工况 RF‑CUTTING‑PATTERN 中会显示每个图案的标准应力/应变结果。性能特点: