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  • RF-GLASS | 输入

    首先必须选择要设计的面(使用选择功能)。玻璃板的几何形状和荷载是从RFEM模型导入的。

    然后,需要确定是在没有周围结构影响的情况下进行计算(局部计算)还是在考虑该影响的情况下(全局计算)。 如果选择了局部计算,则为模型选择的每个面都将与模型分离并分别计算。

    全局计算将考虑包括输入的玻璃板在内的整个结构。 所有玻璃成分数据和各层的玻璃特性都可以在RF-GLASS输入窗口中定义。 您可以选择玻璃,箔和气体类型的层。 可以直接从包含大量材料的库中传输相应的材料。

    各个层的所有参数,包括厚度都可以编辑。 此外,您还可以在RF-GLASS中创建多种不同的玻璃结构,从而可以一起设计不同类型的玻璃。

    对于中空玻璃,可以同时考虑外部荷载以及由于温度,大气压力和高度变化引起的荷载。 模块根据气候荷载参数自动计算这些荷载。 如果选择局部计算类型,则需要在RF-GLASS中定义线支座,节点支座和面的边界杆件。 这些支座和杆件仅在RF-GLASS中考虑,不影响在RFEM中创建的模型。

  • RF-GLASS | 计算

    全局计算将通过选择的组成和玻璃几何形状确定的刚度分配给每个面。 然后按照板理论进行计算。 可以选择是否考虑层的剪力耦合。

    对于局部计算,可以进一步指定2D或3D计算。 二维计算意味着将单层玻璃或夹层玻璃建模为面,并根据所选择的成分和玻璃几何形状(使用板理论)计算其厚度。 类似于全局计算,可以选择考虑层的剪力耦合。

    3D计算使用模型中的实体替换每个组成层。 这样,计算结果会更加准确,但是计算会花费更多的时间。

    仅当选择局部计算时,才可以对中空玻璃进行建模。 气体层始终是作为实体单元建模的,因此必须与周围结构分开设计独立的隔热玻璃。 该计算采用理想气体定律(理想气体状态热方程)和大变形分析。

  • RF-GLASS | 产品特性

    • 单层玻璃或夹层玻璃的设计以及 中间气体层的中空玻璃
    • 曲面玻璃设计
    • 可以选择局部计算而不考虑周围结构的影响,或者全局计算不考虑整个结构的影响
    • 极限应力分析按照DIN 18008:2010-12或TRLV:2006-08
    • 将荷载分配给荷载工期类别
    • 扩展的材料库,包括所有常见的玻璃,铝箔和气体类型,符合DIN 18008:2010-12,E DIN EN 13474标准和TRLV:2006-08
    • 可选考虑层的剪力耦合
    • 考虑气候荷载
    • 线性静力计算或大变形理论非线性计算
    • 应力分析,极限状态设计,使用极限状态设计
    • RFEM中所有结果的图形显示
    • 可以在结果表中过滤结果和色阶
    • 数据直接导出到 MS Excel
  • RF-GLASS | 结果

    计算完成后,结果将显示在结构清晰的结果窗口中。 因此,您可以轻松找到最大应力比。 还会显示按组成的应力图。

    此外,RF-GLASS还显示了中空玻璃的零件清单和气压。 结果可以在RFEM模型中以图形方式显示。

    包含图形的RF-GLASS的输入表和结果表都可以添加到RFEM打印报告中。 此外,还可以将所有表格导出到MS Excel。

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(可要求接中文热线)

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