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  1. 定义一个气体的2个有限元网格层

    在非线性时程分析中考虑气固体的刚度

    在非线性动力学分析中可以考虑由理想气体定律给出的气体刚度pV = nRT。

    气体的计算可用于显式分析和非线性隐式Newmark分析的加速度图和时间图。 为确定气体行为,至少应定义两个气体固体的有限元层。

  2. 定义杆件荷载偏心的定义

    最新

    001391

    RFEM 计算

  3. 在 SHAPE-THIN 8 中的有效截面

    纵向加固屈曲区的计算按照规范 EN 1993-1-5, 4.5

    在 SHAPE-THIN 8 中按照规范 EN 1993-1-5 中章节 4.5 计算纵向加固屈曲区域的有效截面。 在这里对于最少有三个纵向加固的屈曲区域的临界屈曲应力的计算根据规范 EN 1993-1-5 中附录 A.1 ,对于在受压区有一个或者两个纵向加固的计算根据规范 EN 1993-1-5 中附录 A.2。 此外还要对加固进行抗扭计算。
  4. 在 RF- / DYNAM Pro-强迫振动 中计算 Rayleigh 阻尼

    Lehr's 阻尼转换成 Rayleigh 阻尼

    在直接的时间步积分中考虑阻尼(也是 Lehr's 阻尼)的计算是不可能的。 那么用户可以指定 Rayleigh 阻尼。

    许多情况下在专业文献中的只有给特定结构形式的阻尼是作为实际阻尼比的粗略近似值给出的。 在模块 RF- / DYNAM Pro-强迫振动 中,可以根据阻尼值确定 Rayleigh 阻尼。 这可以在由用户定义的一个或两个圆频率处完成。

  5. “荷载增量步数”复选框

    自动计算荷载增量步数

    没有激活“荷载增量步数”复选框时, 在 RFEM 中将自动确定荷载增量步数,以便有效地解决非线性问题。 所使用的方法是基于启发式算法。
  6. 自适应网格细化

    自适应网格细化

    有了该功能,就可以自动优化面上有限元网格。自适应网格细化是一步一步完成的。在每一步中将根据前一步的数值误差分析生成一个新的有限元网格,数值误差将通过面单元的结果进行评估,它基于 Zienkiewick-Zhu 的能量公式。
    对线性静力分析进行误差评估,选择要生成有限元网格的荷载工况(或荷载组合),有限元网格将用于所有计算。
  7. 在附加模块 RF-DYNAM Pro 的计算图表中 Pushover 曲线

    静力非线性分析

    在 RFEM 中计算 Pushover 曲线,并可以导出 Excel 表格。

    借助附加模块 RF-DYNAM Pro - 等效荷载根据振型曲线自动生成荷载分布,然后作为相应的荷载工况导入到 RFEM。
  8. Parameters of National Annex

    RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber | Design

    显示下列验算结果:

    • 检查螺栓之间最小间距
    • 单个螺栓的承载力
  9. Selecting the nonlinear analysis in RF-DYNAM Pro - Nonlinear Time History

    RF-/DYNAM Pro - 非线性时程分析 | 计算

    使用 RFEM 计算
    非线性时程分析方法通过模块为用户提供的非线性 Newmark 隐式分析 (仅 RFEM) 或者显式分析求解器实现。上述两种方法均为对时间的直接积分方法。隐式分析求解方法需要足够的微小时间步长,以满足计算精度要求。显式分析求解器可以自动确认需要的时间步,以保证计算结果稳定。显式分析求解器主要用于短暂的激振工况,例如用于分析脉冲荷载或者爆炸荷载。

    使用 RSTAB 计算
    非线性时程分析方法通过显式分析求解器计算实现。该方法是一种直接的时间积分方法,并且可以自动确认需要的时间步,以保证计算结果的稳定性。

  10. 时程分析图表(在振动应力作用下瞬时拉杆失效)

    RF-/DYNAM Pro - 非线性时程分析 | 计算结果

    集成在主程序 RFEM 或者 RSTAB 中的附加模块 RF-/DYNAM Pro 可以输出由 RF-/DYNAM Pro – 非线性时程分析所计算的数值和图形计算结果。除此之外在模块中还可以使用在 RFEM-/RSTAB 中的全部图像显示选项。时程分析方法的计算结果同样可以显示为一个时程关系曲线。

    软件最终将输出与时间相关的计算结果,其数值计算结果可以输出到 MS Excel 文件中。结果组合也可以进行导出,用户可以选择由单个时间步合成结果或者从全部时间步中过滤出最不利的计算结果进行导出操作。

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