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。
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你知道吗? 与其他材料模型不同,【各向同性|损伤(面/实体)】材料模型的应力应变曲线不关于原点中心对称。 例如,您可以使用该材料模型来模拟钢纤维混凝土。 关于钢纤维混凝土建模的更多信息请参见技术文章 {%/zh/support-and-learning/support/knowledge-base/001601 钢纤维混凝土的材料属性]] 。
使用损伤因子这一标量参数来考虑材料的失效特性。 一般情况下,存在于材料内部的损伤(微裂缝、空腔)是有方向性的。 当损伤变量与材料受力面的法向相关时,为各向异性损伤; 当损伤变量与法向无关时,为各向同性损伤,这时的损伤变量为一标量。 对此使用不同的损伤参数进行计算。
【参照单元尺寸】影响了非线性分析中的单元尺寸效应。 程序默认【参照单元尺寸】为 0, 以便真实模拟钢筋混凝土的材料性能。
您可以在技术文章base/001461非线性材料模型损伤.
如果再次释放具有非线性弹性材料的结构构件,应变会沿相同的路径恢复原状。 与各向同性|塑性材料模型,在完全卸载时没有应变。
可以选择以下三种不同的定义类型:
关于该材料模型的背景信息参见技术文章 {%/zh/support-and-learning/support/knowledge-base/000968 各向同性非线性弹性材料模型]]中的屈服定律。
对于轴力和弯矩,需要对柱子的主导部分进行轴力计算。 此外在计算抗剪承载力时,还会考虑剪力极值所在的位置。 在计算时确定是否常规设计方案满足要求,或者是否柱和弯矩值必须按照二阶效应理论进行设计。 弯矩会根据之前输入的数值计算得出。 计算包含四个部分:
这样 RF-/CONCRETE Columns 提供了一个关于优化的钢筋方案和荷载作用的完整解决方案。
计算完成后,结果会以表格的形式显示出来。 因为列出了每个中间值,所以整个设计验算一目了然。
模块会考虑所有的施工规范,为纵向和剪切钢筋创建一个配筋方案。 以及钢筋的三维绘图(包括尺寸)。 您可以根据需要调整钢筋方案。 使用 3D 图形可以准确地显示截面上的应变和应力的分布。
如果其中一个不满足防火设计要求, RF-/CONCRETE Columns 会增加所需的抗火设计配筋,直到完成所有防火设计或找不到钢筋布置为止。 在 RFEM/RSTAB 的工作窗口中以及三维渲染中可以查看柱子和配筋。 除了以表格形式显示的输入和结果(包括设计细节)外,所有的图形都可以添加到打印报告中。 因此可以保证文档编制的准确性和准确性。
首先,主导的节点设计被分组,并在第一个结果窗口中与节点的基本几何形状一起显示。 在其他结果表中可以查看所有基本设计细节,例如锚固件的承载力、焊缝应力等。
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。 可以在 RF-/JOINTS Steel - Column Base 或 RFEM/RSTAB 模型中对连接进行可视化。
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。
需要设计计算的杆件可以直接从 RFEM/RSTAB 导入。 分配荷载工况、荷载组合和结果组合,这些荷载工况、荷载组合和结果组合会得出所选杆件上的线弹性计算的内力。 徐变荷载包括徐变荷载和徐变荷载。 RFEM/RSTAB 的材料在 RF-/CONCRETE Columns 中已经预设好, 各种规范中列出的材料属性都包含在材料库中。
您可以轻松定义柱的结构属性以及计算所需纵向钢筋和抗剪钢筋的细节。 有效长度系数 ß 可以手动定义,由模块自动确定,或者从附加模块 RF-STABILITY/RSBUCK 导入。
根据欧洲规范 EN 1992-1-2 进行抗火设计时有不同的规定;例如 确定发生烧断的截面侧面
附加模块 RX-TIMBER Column 中可以在计算之前预先定义下列设置: