V tomto videu ukazujeme, jak lze v addonu Geotechnická analýza zadat vstupní údaje pro půdní masivy na základě zemních sond. Po zadání půdních masivů se vygenerují půdní tělesa, která se mají analyzovat, plochy půdních vrstev, podpěry okrajových ploch a případně hladina podzemní vody. Vygenerovanou konstrukci lze pak použít k vytvoření sítě, zatížení a k analýze.
Jak definovat půdní masivy v programu RFEM 6

Cílem tohoto odborného příspěvku je provést posouzení podle obecné metody posouzení podle Eurokódu 2 na příkladu železobetonového sloupu.




V addonu 'Nelineární chování materiálu' můžete použít pro betonové dílce materiálový model Anizotropní | Poškození pro betonové konstrukční prvky. Tento materiálový model umožňuje zohlednit poškození betonu u prutů, ploch a těles.
Individuální pracovní diagram lze definovat pomocí tabulky, parametrického zadání pro generování pracovního diagramu nebo pomocí parametrů předem definovaných normou. Kromě toho je možné zohlednit účinek tahového zpevnění.
Pro výztuž jsou k dispozici oba nelineární materiálové modely „Izotropní | plastický (pruty)“ a „Izotropní | nelineárně elastický (pruty)“.
Dlouhodobé účinky dotvarování a smršťování betonu je možné zohlednit pomocí nově uvolněného typu analýzy „Statická analýza | Dotvarování & smrštění (lineární)“. Dotvarování se zohledňuje protažením pracovního diagramu betonu součinitelem (1+phi) a smršťování jako předběžné přetvoření betonu. Pomocí addonu „Časově závislá analýza (TDA)“ lze provést podrobnější časově závislé analýzy.

V addonu Posouzení železobetonových konstrukcí máte nyní možnost nechat si stanovit nutnou podélnou výztuž pro přímou analýzu šířky trhlin.

Při posouzení železobetonových prutů program nabízí možnost automaticky stanovit počet nebo průměr výztužných prutů.

Pro posouzení betonu lze výsledky výztuže zobrazit v tabulkách odděleně podle návrhových situací.
Proč je účinná hloubka odlišná od použité účinné hloubky při posouzení smyku?
Jak mohu zkontrolovat určení nutné výztuže?