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  • 杆件配筋导出到 Revit

    在 RF-/CONCRETE Members 中的配筋方案可以导出到 Revit 中。 目前支持矩形和圆形截面。

    在Revit中可以对钢筋进行追溯修改。

  • RF-/CONCRETE色谱柱 | 特点

    • 在RFEM/RSTAB中完全集成,导入几何和荷载工况数据
    • 根据指定的标准自动选择杆件进行设计(例如: 仅垂直杆件)
    • 用于模块RFEM/RSTAB的模块扩展EC2可以按照规范EN 162-1-1:2004(欧洲规范2)以及以下国家附录中的标准曲率设计钢筋混凝土。
      • Deutschland DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12(德国)
      • ÖNORMB 1992-1-1:2018-01(奥地利)
      • ~ 55 mNBN EN 1992-1-1 ANB:2010用于常温设计,EN 1992-1-2 ANB:2010用于耐火设计(比利时)
      • ~ 55 mBDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011(保加利亚)
      • EN 1992-1-1 DK NA:2013(丹麦)
      • NF EN 1992-1-1/NA:2016-03(法国)
      • SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10(Finland)
      • UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07(意大利)
      • Lettland LVS EN 1992-1-1:2005/NA:2014(拉脱维亚)
      • ~ 55 mLST EN 1992-1-1:2005/NA:2011(立陶宛)
      • MS EN 1992-1-1:2010(马来西亚)
      • NEN-EN 1992-1-1 + C2:2011/NB:2016(荷兰)
      • NS EN 1992-1 -1:2004-NA:2008(挪威)
      • ~ 55 mPN EN 1992-1-1/NA:2010(波兰)
      • NP EN 1992-1-1/NA:2010-02(葡萄牙)
      • ~ 55 mSR EN 1992-1-1:2004/NA:2008(罗马尼亚)
      • SS EN 1992-1-1/NA:2008(瑞典)
      • SS EN 1992-1-1/NA:2008-06(新加坡)
      • STN EN 1992-1-1/NA:2008-06(斯洛伐克)
      • SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006(斯洛文尼亚)
      • UNE EN 1992-1-1/NA:2013(西班牙)
      • CSN EN 1992-1-1/NA:2016-05(Czech Republic)
      • BS EN 1992-1-1:2004/NA:2005(英国)
      • Weißrussland CPM EN 1992-1-1:2009(白俄罗斯)
      • CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009(塞浦路斯)
      此外除了按照上述的国家规范附录(NA)进行计算之外,用户还可以自定义国家规范附录 NA 并设置相关的参数。
    • 可选考虑的蠕变
    • 基于柱的约束比基于图的屈曲长度和长细比的确定
    • 根据二阶分析,根据附加的偏心自动确定普通和无心偏心
    • 整体结构和预制构件设计
    • 标准钢筋混凝土设计分析
    • 根据线性静力分析和二阶分析确定内力
    • 荷载作用下沿柱子的主要设计位置分析
    • 输出所需的纵向钢筋和连接钢筋
    • 耐火设计按照简化方法(区域法)按照EN 1992-1-2 允许对支架进行耐火设计。
    • 耐火设计,根据DIN 4102-22:2004或DIN 4102-4:2004,表31
    • 纵向和链接钢筋方案,图形显示在3D渲染中
    • 设计比值汇总,包括所有设计细节
    • 在RFEM/RSTAB工作窗口中以图形方式显示相关的设计细节
  • RF-PUNCH Pro | 输入

    打开模块后,预设在RFEM中定义的材料和面的厚度。 将自动识别要设计的节点。但是,您可以手动修改它们。

    可以考虑在有冲切危险的区域开孔。 开口可以从RFEM传递,也可以仅在RF‑PUNCH Pro中指定,因此不会影响RFEM模型的刚度。

    纵向钢筋的参数包括层的数量和方向,以及混凝土板的面和面分别由面定义。 在下一个输入窗口中可以定义冲切节点的所有其他详细信息。 该模块可以识别冲切节点的位置,并自动设置节点是否位于板的中心,板边缘或板角。

    此外可以设置冲切荷载,荷载增量系数β和现有的纵向钢筋。 可选地,最小弯矩可以激活,用于确定所需的纵向配筋和增大柱头。

    为了便于定位,总是显示一个板和相应的冲切节点。 此外,还可以打开德国抗剪钢筋生产商HALFEN的设计程序。 所有的RFEM数据都可以导入到该程序中,以便进一步简单有效地处理。

  • RF-PUNCH Pro | 设计

    RF-PUNCH Pro可以根据单个荷载(来自柱/荷载/节点支座)以及沿控制区域的平滑和不平滑剪力分布确定冲切荷载。但是也可以输入用户自定义的参数。

    由于模块完全集成在RFEM中,因此参考面上所有的冲切节点都是已知的。 因此,您可以对相邻的柱子的周边进行干涉检查。

  • RF-PUNCH Pro |特点

    • 从RFEM导入相关信息和结果
    • 集成的可编辑材料和截面库
    • RFEM的模块扩展EC2可以按照EN 1992‑1‑1:2004(欧洲规范2)和以下国家附录设计钢筋混凝土构件:
      • Deutschland DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12(德国)
      • ÖNORMB 1992-1-1:2018-01(奥地利)
      • ~ 55 mNBN EN 1992-1-1 ANB:2010(比利时)
      • ~ 55 mBDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011(保加利亚)
      • EN 1992-1-1 DK NA:2013(丹麦)
      • NF EN 1992-1-1/NA:2016-03(法国)
      • SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10(Finland)
      • UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07(意大利)
      • Lettland LVS EN 1992-1-1:2005/NA:2014(拉脱维亚)
      • ~ 55 mLST EN 1992-1-1:2005/NA:2011(立陶宛)
      • MS EN 1992-1-1:2010(马来西亚)
      • NEN-EN 1992-1-1 + C2:2011/NB:2016(荷兰)
      • NS EN 1992-1-1:2004-NA:2008(挪威)
      • ~ 55 mPN EN 1992-1-1/NA:2010(波兰)
      • NP EN 1992-1-1/NA:2010-02(葡萄牙)
      • ~ 55 mSR EN 1992-1-1:2004/NA:2008(罗马尼亚)
      • SS EN 1992-1-1/NA:2008(瑞典)
      • SS EN 1992-1-1/NA:2008-06(新加坡)
      • STN EN 1992-1-1/NA:2008-06(斯洛伐克)
      • SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006(斯洛文尼亚)
      • UNE EN 1992-1-1/NA:2013(西班牙)
      • CSN EN 1992-1-1/NA:2016-05(Czech Republic)
      • BS EN 1992-1-1:2004/NA:2005(英国)
      • Weißrussland CPM EN 1992-1-1:2009(白俄罗斯)
      • CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009(塞浦路斯)
    除了上面列出的国家附录(NA),您还可以使用用户定义的极限值和参数来定义特定的NA。
    • 完整,合理地预设输入参数
    • 柱子,墙端和墙角冲切设计
    • 可选配一个扩大的柱头
    • 通过RFEM模型自动识别冲压节点的位置
    • 检测曲线或样条曲线作为控制区域的边界
    • 自动考虑在RFEM模型中定义的所有板孔
    • 计算开始前的控制区域的结构和图形显示
    • 定性确定冲切钢筋
    • 可选设计,沿控制区域的剪应力不平滑,对应于有限元模型中的实际剪应力分布
    • 荷载增量系数β由全塑性剪切分布确定为常数,按照规范EN 1992-1-1-1。 6.4.3(3),根据EN 1992‑1-1,图6.21N或用户自定义规范
    • Halfen抗剪钢筋设计人员集成了设计软件
    • 数字和图形显示结果(3D,2D和分段)
    • 带或不带冲切钢筋的冲切设计
    • 确定纵向配筋时按照EN 1992‑1‑1可选考虑最小弯矩
    • 纵向钢筋设计或分析
    • 将结果完全集成到RFEM打印报告中
  • CONCRETE | 设计

    在开始计算之前,应使用程序功能检查输入数据。 然后在附加模块CONCRETE中搜索相应的荷载工况,荷载以及结果组合的结果。 如果无法找到这些值,RSTAB将开始计算以确定所需的内力。

    考虑所选的设计规范,计算纵向钢筋和剪力钢筋所需的钢筋面积以及相应的中间结果。 如果通过极限状态设计确定的纵向钢筋不足以计算最大裂缝宽度,则可以自动增加钢筋,直到达到定义的极限值。

    可以通过非线性计算来设计潜在不稳定的结构构件。 根据相应的标准,存在不同的方法。

    耐火设计按照简化的计算方法按照EN 1992‑1‑2,4.2进行。 该模块使用附录B2中提到的分区方法。 此外,还可以考虑纵向的热应变,以及由于火灾的不对称效应引起的预热。

  • RF-/CONCRETE Columns | 设计

    对于弯曲破坏设计,该模块分析柱子的支座位置的轴向力和弯矩。 此外,在抗剪承载力计算中考虑了具有最大剪力的位置。 在计算过程中,模块决定是否进行标准设计或者是否必须根据二阶分析来设计带有弯矩的柱子。 这些力矩的确定是基于之前输入的规范。 计算分为四个部分:
    • 独立于荷载的计算步骤
    • 迭代计算考虑不同需求钢筋的支配荷载
    • 确定支配内力的设计钢筋
    • 确定所有作用的内力,包括设计的钢筋
    通过这种方式,RF-/CONCRETE Columns提供了完整的解决方案,用于优化配筋方案以及由此产生的荷载作用。
  • RF-CONCRETE NL | 输入

    RF-CONCRETE面:

    通过选择正常使用极限状态的方法激活非线性计算。 您可以分别选择要进行的分析以及混凝土和钢筋的应力-应变图。 可以通过收敛精度,最大迭代次数,相对于截面深度的层数或阻尼系数等控制参数影响迭代过程。

    您可以在每个面或面组的使用极限状态中分别设置极限值。 允许的极限值由最大变形,最大应力或最大裂缝宽度定义。 最大变形的定义需要附加规范,无论是未变形的系统还是变形的系统。

    RF-CONCRETE杆件:

    非线性计算可以应用于极限和正常使用极限状态设计。 此外,还可以指定裂缝之间的混凝土抗拉强度或抗拉刚度。 可以通过收敛精度,最大迭代次数和阻尼系数等控制参数影响迭代过程。

  • RF-CONCRETE Deflect | 设计

    按照标准中定义的近似方法进行变形分析(例如按照EN 1992-1-1,7.4.3进行变形分析),根据现有的极限状态计算有限元中的有效刚度混凝土有无裂缝。 这些刚度用于通过重复有限元计算确定面变形。

    有效刚度计算 有限元计算考虑了钢筋混凝土截面。 根据在RFEM中计算的在正常使用极限状态下的内力,程序将钢筋混凝土截面分为“开裂”或“未开裂”。 如果还要考虑截面的抗拉刚度,则使用分配系数(例如根据EN 1992-1-1,公式7.19)。 直到达到混凝土抗拉强度,混凝土的材料特性在受压和受拉区域被确定为线弹性。 这是在正常使用极限状态下达到的。

    当考虑蠕变和收缩时,有效刚度在“截面等级”下确定。 静力不确定模型中的收缩和蠕变的影响没有通过这种近似方法来考虑(例如,在结构全部受约束的情况下,收缩应变的拉力没有确定,必须单独考虑)。 总而言之,RF-CONCRETE Deflect分两步计算变形:

    1. 钢筋混凝土截面在考虑线弹性条件下的有效刚度计算
    2. 使用有限元法计算有效刚度的变形
  • EC2 for RFEM/RSTAB | 产品特性

    除了按照国际规范EN 1992‑1‑1:2004 + A1:2014进行钢筋混凝土设计外, 模块扩展提供了上述模块的国家附录。 目前有以下几种NA:

    • Deutschland DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12(德国)
    • ÖNORMB 1992-1-1:2011-12(奥地利)
    • ~ 55 m比利时NBN EN 1992-1-1 ANB:2010用于常温设计,NBN EN 1992-1-2 ANB:2010用于耐火设计(比利时)
    • ~ 55 mBDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011(保加利亚)
    • EN 1992-1-1 DK NA:2013(丹麦)
    • NF EN 1992-1-1/NA:2016-03(法国)
    • SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10(Finland)
    • UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07(意大利)
    • Lettland LVS EN 1992-1-1:2005/NA:2014(拉脱维亚)
    • ~ 55 mLST EN 1992-1-1:2005/NA:2011(立陶宛)
    • MS EN 1992-1-1:2010(马来西亚)
    • NEN-EN 1992-1-1 + C2:2011/NB:2016(荷兰)
    • NS EN 1992-1-1:2004-NA:2008(挪威)
    • ~ 55 mPN EN 1992-1-1/NA:2010(波兰)
    • NP EN 1992-1-1/NA:2010-02(葡萄牙)
    • ~ 55 mSR EN 1992-1-1:2004/NA:2008(罗马尼亚)
    • SS EN 1992-1-1/NA:2008(瑞典)
    • SS EN 1992-1-1/NA:2008-06(新加坡)
    • STN EN 1992-1-1/NA:2008-06(斯洛伐克)
    • SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006(斯洛文尼亚)
    • UNE EN 1992-1-1/NA:2013(西班牙)
    • CSN EN 1992-1-1/NA:2016-05(Czech Republic)
    • BS EN 1992-1-1:2004/NA:2005(英国)
    • WeißrusslandCPM EN 1992-1-1:2009(白俄罗斯)
    • CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009(塞浦路斯)
    除了上面列出的国家附录(NA),您还可以使用用户定义的极限值和参数来定义特定的NA。

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