Для шарниров стержней и опор можно задать разные нелинейности, такие как текучесть, трение, разрыв, проскальзывание и друие. В специальных диалоговых окнах можно далее на основе характеристик геометрии определить также жесткость пружин у колонн и стен.

.png?mw=512&hash=4a84cbc5b1eacf1afb4217e8e43c5cb50ed8d827)



В программе RX-TIMBER Brace можно задать следующие настройки для расчета:*Выбрать расчет, который будет выполнен
- Выбор отображения опорных реакций и деформаций
- Корректировка рекомендуемых предельных значений для анализа деформаций при расчёте предельных состояний по несущей способности и пригодности к эксплуатации
- Определение параметров для расчета на огнестойкость в соответствии с упрощенным методом
- Учёт нелинейности материала (стержни, выходящие из работы)
Тип расчета, который будет выполнен, можно задать в окне Контрольные параметры.

Параметры геометрии вводятся с помощью шаблонов, аналогично всем остальным программам семейства RX-TIMBER. Выбирая конструкцию кровли, Вы определяете основную геометрию, которую можно откорректировать с помощью пользовательских параметров. Соответствующий класс древесины можно выбрать из библиотеки материалов. Доступны все классы материалов, указанные в норме EN 1995-1-1, для дощатоклееной древесины, лесоматериала лиственных и хвойных пород. Более того, можно генерировать класс прочности на основе характеристик материалов, задаваемых пользователем, для расширения базы данных.
Вследствие того, что стальные сечения также используются в связях жесткости, текущие классы прочности стали также содержатся в библиотеке. Поэтому в ассортименте также прокатные и сварные профили. Повышение жесткости соединительных элементов можно рассмотреть в таблице 1.5 Соединения, в качестве поступательной и вращательной жесткости пружины. Программа обрабатывает данные жесткости с помощью жесткости, которая разделена на частичный коэффициент надежности для расчета несущей способности и с помощью средних величин жесткости для расчета на пригодность к эксплуатации. Нагрузку можно ввести напрямую, как боковую нагрузку (эквивалентную боковую нагрузку) возникающую вследствие расчета решетчатой фермы.
Ветровая нагрузка автоматически применяется ко всем четырем сторонам конструкции. Кроме того, вы можете задать пользовательские нагрузки; например, сосредоточенные нагрузки от колонн (критическая нагрузка). В соответствии с генерированными нагрузками, программа автоматически в фоновом режиме создает сочетания для предельного состояния по прочности, предельного состояния по пригодности к эксплуатации и для расчета огнеупорности. Генерированные сочетания могут быть учтены в расчете или изменены с помощью параметров, заданных пользователем.

После выполнения расчета, результаты выполненных расчетов, включая все необходимые промежуточные значения, отображаются в наглядных таблицах результатов, отсортированных по различным критериям. Поскольку программа подробно отображает промежуточные значения, обеспечивается прозрачность всех расчетов. Распределение внутренних сил можно отобразить для каждого х-разреза балки в отдельном графическом окне. Здесь можно отобразить как деформации, так и отдельные внутренние силы.
Расчеты с подробностями и выбранными диаграммами результатов могут быть добавлены в протокол результатов, что обеспечивает четкую документацию. Протокол результатов может включать в себя графику, описания, чертежи и многое другое. Кроме того, можно выбрать, какие данные расчета будут в распечатке.

В базе данных материалов RFEM вы можете найти фанерные материалы по американской и канадской норме ANSI/APA PRG 510 Plywood (USA/CAN).
У меня вопрос по результатам расчёта по предельным состояниям по пригодности к эксплуатации: как можно объяснить увеличение постоянной нагрузки на 1,8 и полезной нагрузки на 1,48 в расчетном сочетании по 2-й группе ПС?