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您知道吗? 程序会根据相关的特征值和激振方向分别生成等效静荷载。 这些荷载被保存在反应谱分析类型的荷载工况中,并且 RFEM/RSTAB 进行一阶分析。
- 自动从 RFEM/RSTAB 导入内力
- 选择考虑徐变
- 除了现有的偏心之外,还可以通过二阶分析自动确定计划的和非计划的偏心
- 根据一阶分析和二阶分析方法计算内力
- 在现有荷载作用下分析柱子周围主导的设计位置
- 输出所需的纵筋和箍筋
- 设计利用率摘要,包括所有设计细节
- 完全集成在 RFEM/RSTAB 中,可以导入几何尺寸和荷载工况数据
- 根据指定的准则自动选择杆件进行设计(例如只选择竖向杆件)
- 结合 RFEM/RSTAB 的扩展 {%/zh/products/rfem-and-rstab-add-on-modules/reinforced-concrete-structures/ec2 EC2]]按照 EN 1992 -1-1:2004(欧洲规范 2)和以下国家附录,钢筋混凝土受压构件设计按照名义曲率:
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DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12(德国)
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ÖNORM B 1992-1-1:2018-01(奥地利)
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比利时 NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 常温设计,NBN EN 1992-1-2 ANB:2010 抗火设计(比利时)
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BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011(保加利亚)
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EN 1992-1-1 DK NA:2013(丹麦)
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NF EN 1992-1-1/NA:2016-03(法国)
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SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10(芬兰)
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UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07(意大利)
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LVS EN 1992-1-1:2005/NA:2014(拉脱维亚)
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LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011(立陶宛)
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MS EN 1992-1-1:2010(马来西亚)
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NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2016(荷兰)
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NS EN 1992-1 -1:2004-NA:2008(挪威)
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PN EN 1992-1-1/NA:2010(波兰)
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NP EN 1992-1-1/NA:2010-02(葡萄牙)
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SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008(罗马尼亚)
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SS EN 1992-1-1/NA:2008(瑞典)
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SS EN 1992-1-1/NA:2008-06(新加坡)
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STN EN 1992-1-1/NA:2008-06(斯洛伐克)
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SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006(斯洛文尼亚)
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UNE EN 1992-1-1/NA:2013(西班牙)
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CSN EN 1992-1-1/NA:2016-05(捷克)
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BS EN 1992-1-1:2004/NA:2005(英国)
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TKP EN 1992-1-1:2009(白俄罗斯)
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CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009(塞浦路斯)
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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,在该模块中可以自定义极限值和参数。
- 选择考虑徐变
- 根据柱子约束比确定屈曲长度和长细比
- 根据二阶分析自动从附加可用的偏心中确定正常和意外的偏心
- 整体结构和预制构件设计
- 按照规范的钢筋混凝土结构设计
- 根据一阶分析和二阶分析方法计算内力
- 在现有荷载作用下分析柱子周围主导的设计位置
- 输出所需的纵筋和箍筋
- 抗火设计按照欧洲规范 EN 1992-1-2 使用简化方法(分区法)进行 并可进行托架的抗火设计。
- 抗火设计考虑纵向钢筋的设置按照德国规范 DIN 4102-22:2004 或 DIN 4102-4:2004 中表格 31
- 三维渲染图形显示纵向和连接配筋方案
- 设计利用率摘要,包括所有设计细节
- RFEM/RSTAB 工作窗口中相关设计细节的图形表示
时程分析可以通过振型分析或 Newmark 隐式分析来完成。 该附加模块只支持对线性方程组的时程分析。 在模态分析方法中虽然速度很快,但是为确保结果的准确性,需要使用一定数量的特征值。
Newmark 隐分析是一种非常精确的方法,与使用的特征值的数量无关,但是需要足够小的时间步长。 对于反应谱分析,程序内部会计算等效静荷载。 然后进行一阶分析。