- Modelação e dimensionamento de estruturas de alumínio no RFEM 6 e RSTAB 9 | 27.01.2022
- Introdução à modelação e dimensionamento de alumínio no RFEM 6 e RSTAB 9
- Software de cálculo estrutural para estruturas em alumínio | RFEM 6 e RSTAB 9 da Dlubal Software
- Software para o dimensionamento de estruturas de madeira | RFEM 6 e RSTAB 9 da Dlubal Software
5 estrelas | ||
4 estrelas | ||
3 estrelas | ||
2 estrelas | ||
1 estrela |
Estrutura de cobertura de alumínio
Número de nós | 16 |
Número de linhas | 21 |
Número de barras | 21 |
Número de superfícies | 0 |
Número de sólidos | 0 |
Número de casos de carga | 4 |
Número de combinações de cargas | 105 |
Número de combinações de resultados | 0 |
Peso total | 1,803 t |
Dimensões (métricas) | 4,000 x 3,200 x 12,000 m |
Dimensões (imperial) | 13.12 x 10.5 x 39.37 feet |
Pode fazer o download do modelo estrutural para fins de aprendizagem ou para os seus projetos. No entanto, não assumimos qualquer responsabilidade ou garantia pela precisão ou integridade dos modelos.





O fator de relevância modal (MRF) pode ajudá-lo a avaliar até que ponto os elementos estruturais estão envolvidos numa forma própria. O cálculo é baseado na energia de deformação elástica relativa de cada componente estrutural.
Com o MRF, é possível distinguir entre formas próprias locais e globais. Se diversas barras apresentarem um MRF significativo (por exemplo, > 20%), é muito provável que exista uma instabilidade em toda a estrutura ou em parte da mesma. No entanto, se a soma de todos os MRF for de aproximadamente 100% para uma forma própria, é de esperar um problema de estabilidade local (por exemplo, encurvadura de uma barra individual).
Além disso, o MRF pode ser utilizado para determinar cargas críticas e comprimentos efetivos de determinados componentes estruturais (por exemplo, para a análise de estabilidade). As formas próprias para as quais uma determinada barra apresente valores de MRF pequenos (por exemplo, < 20%) podem ser negligenciadas neste contexto.
O MRF é exibido como forma própria na tabela de resultados em Análise de estabilidade --> Resultados por barra → Comprimento efetivo e Cargas críticas.

Em comparação com os módulos adicionais RF-STABILITY (RFEM 5) e RSBUCK (RSTAB 8), foram adicionadas as seguintes novas funções ao módulo Estabilidade da estrutura para o RFEM 6/RSTAB 9:
- Aktivierung als Eigenschaft eines Lastfalls oder einer Lastkombination
- Automatisierte Aktivierung der Stabilitätsberechnung über Kombinationsassistenten für mehrere Lastsituationen in einem Schritt
- Inkrementelle Laststeigerung mit benutzerdefinierten Abbruchkriterien
- Veränderung der Eigenformnormierung ohne Neuberechnung
- Ergebnistabellen mit Filteroption

- Cálculo de estruturas de elementos de barras, cascas ou sólidos
- Análise de estabilidade não linear
- Consideração opcional de forças axiais de pré-esforço inicial
- Solucionadores de equações múltiplos para um cálculo efetivo de diferentes modelos
- Optionale Berücksichtigung der Steifigkeitsänderungen über Einstellungen zur Strukturmodifikation
- Determinação do modo de estabilidade maior do que o fator de incremento de carga definido pelo utilizador (Shift method)
- Opção para determinar as formas próprias de modelos instáveis (para detetar a causa da instabilidade)
- Visualização do modo de estabilidade
- Base para a determinação da imperfeição

Através da extensão de módulo integrada RF-/STEEL Warping Torsion, é possível efetuar no RF-/STEEL AISC o dimensionamento de acordo com o Guia de Dimensionamento 9 (Design Guide 9).
O cálculo é executado com 7 graus de liberdade segundo a teoria da torção com empenamento e permite um dimensionamento da estabilidade próximo da realidade com consideração da torção.
É possível considerar painéis de corte e restrições de rotação no cálculo global?