Расчет на устойчивость для плоскостных конструкций можно преобразовать в чистый расчет напряжений, если расчет выполняется по методу второго порядка и в конструкции применено несовершенство, требуемое по норме.
С помощью дополнительных модулей RF‑STABILITY и RF‑IMP можно создавать несовершенства (или предварительно деформированную сетку КЭ). Тип несовершенства сильно зависит от конструктивного элемента и соответствующего норматива. Для стержней, которые были смоделированы как плоскостная конструкция, можно использовать значения из нормы DIN EN 1993‑1‑1:2005 5.3. Для плоских поверхностей можно использовать, например, значения из DIN EN 1993-1-5:2006, Приложение C. У оболочек эта проблема гораздо более сложна, и к ней применяются различные подходы. Я бы советовал не создавать несовершенства и выполнить расчет потери устойчивости пластины с концепцией MNA/LBA по норме DIN EN 1993-1-6, которая не требует применения несовершенства.
Например, если вам требуется спроектировать поверхностную модель стальной балки, тогда можно действовать следующим образом:
1. выберите нагрузку со сравнительно высокими осевыми силами (по сравнению с другими внутренними силами в нагружении); загружение собственным весом или сочетание нагрузки с соответствующим собственным весом. Для каждого сочетания нагрузок может потребоваться индивидуальное несовершенство.
2. Сначала рассчитайте сочетание нагрузок по методу линейного статического расчета и используйте его в качестве основы для модуля RF-STABILITY.
3. Найдите с помощью модуля RF-STABILITY первую собственную форму общего сбоя.
4. Используйте рассчитанную собственную форму в качестве основы для несовершенства с помощью RF-IMP. В качестве амплитуды можно применить, например, 1/300 длины балки.
5. Создайте сочетание загружений, которое использует созданное несовершенство в качестве основы и рассчитывается по методу второго порядка.
6. Выполните расчет напряжений, используя это сочетание нагрузок, которое также является расчетом конструкции на устойчивость.