- Свободное определение двух или трех слоев армирования в предельном состоянии по несущей способности
- Векторное представление основных направлений напряжения внутренних сил, позволяющее оптимальным образом изменить ориентацию третьего слоя арматуры
- Варианты расчетов для исключения сжатой или поперечной арматуры
- Расчет поверхностей как балок-стенок (теория оболочек)
- Возможность определения основной арматуры для верхнего и нижнего слоя арматуры
- Определение подобранной арматуры для расчета на предельное состояние по пригодности к эксплуатации
- Отображение результатов в точках любой выбранной сетки
- Дополнительное расширение модуля функцией нелинейного расчета деформаций. Данный расчет потом выполняется в модуле RF-CONCRETE Deflect путем редукции жесткости по соответствующим нормам или в модуле RF-CONCRETE NL посредством основного нелинейного расчета, где редукция жесткости определяется в процессе итерации.
- Расчет при помощи расчетных моментов на краях колонн
- Детализация причин неудачного расчета
- Вывод подробностей расчета всех рассчитываемых мест для обеспечения оперативного контроля при подборке арматуры
- Экспорт изолиний продольной арматуры в виде файла DXF для их последующего применения в программах CAD в качестве основы для арматурных чертежей
Характеристики RF-CONCRETE Surfaces





Мастер снеговой нагрузки позволяет дополнительно учитывать свес снега и снегозащиту при создании снеговой нагрузки по Еврокоду.

При моделировании ветра можно учесть покрытие стержней (например, от гололедных нагрузок).

Если активировать для узлов функцию «Связать с соседними объектами...», то программа RFEM или RSTAB автоматически выполнит поиск соседних объектов. Для этих стержней, узлов или поверхностей затем создается связь в форме жесткого стержня.
Вы можете задать различные параметры для поиска соседних объектов. Включая область поиска, типы объектов, которые необходимо найти, и объекты, которые необходимо исключить. Кроме того, можно указать шарниры стержня для созданного соединительного стержня.

Тип стержня «Канат на блоках» позволяет моделировать канатную систему, прогибаемую блоками.
Данный тип стержня поглощает только растягивающие силы и может быть перемещен только в продольном направлении. Он подходит для гибких натяжных элементов, продольные силы которых передаются через модель через точки прогиба (например, блоки).
Как определить, какую графическую карту фактически использует RFEM 6?
У меня возникли проблемы с графической картой. Что я могу сделать?
Могу ли я использовать API Dlubal в Rhino и Grasshopper?
Можно ли оптимизировать параметрические сечения?
Как объединить стержневую группу или несколько стержней в один стержень?
Как работает единый вход в Rfem 6?