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。
您是否经常在截面计算上停留太久? Dlubal 软件和独立程序 RSECTION 可以帮助您计算和计算各种截面的应力。
您总是知道风从哪里吹来吗? 当然是在创新的方向上! RWIND 2 是一款实用的风流数值模拟软件,它使用数字风洞进行风洞的数值模拟。 程序模拟任何建筑物周围的流动,并确定面上的风荷载。
您是否正在查找雪荷载分区、风荷载分区和地震分区的概览? 那么您来对地方了。 使用荷载查询工具可以根据中国规范和其他国际规范快速确定风压、雪压和峰值地面加速度。
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在应力-应变模块 https://www.dlubal.com/zh/products/rfem-fea-software/add-ons-for-rfem-6/design/stress-strain-analysis'''中'''定义'''取决于组件的极限应力循环,并在设计中考虑
在 RFEM 的设计模块{%https://www.dlubal.com/zh/products/add-ons-for-rfem-6-and-rstab-9/design/reinforced-concrete-design/concrete-design-members-and- 混凝土设计]]可以根据简化表格法(EN 1992-1-2,章节 5.4.2 以及表 5.8 和 5.9)对墙和天花板进行抗火验算部分为钢筋混凝土结构,
生成剪力墙和深梁时,不仅可以分配面和单元,还可以生成杆件。
使用裁剪平面可以更好地了解杆件截面的应力分布。
在“混凝土设计”模块中,您可以定义竖直抗冲切配筋。 在进行冲切设计时需要考虑这一点。
RFEM 中美国和加拿大用户可以选择定向刨花板 (OSB) 。 材料参数选自《规范设计手册》。
使用“单元格中的支撑”功能,只需点击几下就可以生成对角线支撑。 Diese Funktion finden Sie unter Extras --> Modell generieren - Stäbe --> Verband in Zellen.
在 RFEM 和 RSTAB 中可以对风洞模拟的湍流压力、速度、湍流动能和湍流耗散率等流场值进行可视化。
裁剪平面与各自的风向对齐。
在 RFEM 中,可以使用库中的杆件和 RSECTION 截面由杆件生成面。
用户可以在建筑模型计算中忽略洞口。 该功能可以在建筑楼层的全局设置中激活。 然后出现警告信息,指出洞口已被忽略。
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您可以在有限元网格设置中使用“独立网格优先”选项,为集成的对象单独创建有限元网格。
使用该选项,可以为各集成对象生成更精确的有限元网格。
导入对话框"考虑受力分析"显示的有限元应力分析法 (FSM) als 3D-Grafiken lassen的考虑。
在 RFEM 6 和 RSTAB 9 中可以插入“视觉对象”作为辅助对象。 可以导入的文件格式是 3ds、stl 和 obj。
用户可以创建尺寸标注的参照对象。
您有单柱截面或带角度的墙需要进行冲切验算吗?
没问题。 在 RFEM 6 中,您不仅可以对矩形和圆形截面,还可以对任何截面形状进行冲切设计。
在“施工阶段分析(CSA)”模块中,可以使用称为阶段截面的组合截面。 使用施工阶段可以一个一个地激活或停用“参数化 - 厚壁 II”类型的截面。
抗震验算的结果分为两部分: 杆件要求和连接要求。
在“抗震要求”中规定了抗弯和抗剪强度。 它们在'弯矩框架连接(按杆件)'选项卡中列出。 对于有支撑的框架,在“支撑连接”选项卡中列出了连接所需的抗拉强度和连接抗压强度。
用户可以在表格中查看计算过程。 在设计验算详细信息中可以清楚地显示公式和规范引用。
在“岩土工程分析”模块中使用了 Hook-Brown 材料模型。 模型中的材料行为类似于线弹性。 其非线性准则是最常见的岩石失效准则。
材料参数可以通过以下方式输入
描述的。
关于该材料模型和在 RFEM 中输入材料的定义的详细信息,请参见相应章节。岩土工程分析模块在线手册的 -manuals/rfem-6-geotechnical-analysis/004120 Hoek-Brown 模型。
“覆面板”功能可用于模拟轻木剪力墙、骨架墙板等结构。 进行模拟时,需要指定前后面板所使用的材料和面板厚度,外周与内周框架的截面,以及内外周框架与前后面板之间的连接方式。
“梁板”具有以下优点:
Mia 是 Dlubal 的人工智能助手,可以在我们的网站上使用,也可以直接在 RFEM、RSTAB 和 RSECTION 程序中使用。
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在杆件类型“阻尼器”中可以定义阻尼系数,弹簧常数和质量。 这种类型的杆件扩展了时程分析的可能性。
关于粘弹性,杆件类型“阻尼器”类似于 Kelvin-Foigt 模型,由阻尼元件和弹性弹簧(两者并联)组成。
对于刚性连接,可以定义线铰。 您可以
建筑模型的计算分两个阶段进行:
计算后,柱和墙的三维计算结果以及板的二维计算结果合并在一个模型中。 这意味着无需在板的 3D 模型和单个 2D 模型之间切换。 用户只需使用一个模型,既可以节省宝贵的时间,也可以避免手动在 3D 模型和单个 2D 天花板模型之间进行数据交换时可能出现的错误。
模型中的竖向面可以分为剪力墙和洞口门楣。 程序会自动从这些墙对象生成内部结果杆件,然后可以按照程序中所需的标准使用它们 [[#/zh/products/rfem-fea-software/add-ons-for-rfem-6/design/reinforced-concrete-design/concrete-design-members-and-surfaces 模块RFEM 6 的混凝土设计模块]]。
程序中提供“2D | 铰”类型 | 计算图表。 在该表中绘制了荷载作用下非线性铰的响应。
在进行 Pushover 分析和时程分析时,用户可以评估每个荷载步中铰的状态。
现在,可以对 RFEM 6 结构模型的各个位置指定风压实测值,这些值经 RWIND 2 处理后,在 RFEM 6 的结构分析中作为风荷载使用。
您可以在这篇技术文章中了解如何应用实测值。
在设计模块中,建筑模型的剪力墙和深梁可以作为独立的对象使用。 这样可以更快地筛选计算结果对象,更好地编制计算书。
对于线支座结果,可以选择在信息气泡中显示某些附加信息,例如描述、总和以及平均值等。
如有必要,可以激活结果 – 导航器中的信息气泡。
在模态分析模块中,可以自动根据有效质量系数进行计算,直至满足用户设定的有效质量系数。 在模态分析的质量矩阵设置中可以选择考虑哪些方向。
这样可以很容易地计算出反应谱法所需的百分之九十的振型有效质量。
使用建筑模型模块中的建筑楼层生成器,可以根据模型的拓扑结构自动创建楼层。