- Рабочие плоскости и сетки
- Возможности выбора
- Видимости
-
МоделированиеИнструменты
- Переместить и копировать
- Повернуть
- Зеркально
- Масштаб
- Центрировать элементы между параллельными линиями
- Создание элементов автоматически
- Создать элементы на линиях
- Соединить линии и элементы
- Авторазделение элементов
- Задать осевые линии
- Задать осевые линии | Угловая ось
- Продлить или обрезать линии/элементы
- Создать скошенный угол
- Создать закругленный угол
- Параллельные линии/элементы
- Разделить линии/элементы
- Разложить полилинию на линии
- Отвес от точки к линии
- Измерить
Проверка входных данных


.png?mw=512&hash=5843a5e784f9da1372a3cd61bbdd8db638debab7)


В дополнительном модуле RF-LAMINATE программы RFEM можно выполнять расчет касательных напряжений при кручении в суперпозиции значений сечений нетто и брутто. Расчет выполняется отдельно в направлениях x и y. Сначала проверяются нагрузки в точках пересечения панелей из поперечно-клеёной древесины.

- Расчет основных напряжений
- Графический и числовой вывод напряжений и соотношений напряжений полностью интегрирован в RFEM
- Гибкость расчета при различных сочетаниях слоев
- Высокая производительность благодаря минимальному количеству необходимых входных данных
- Широкие возможности настройки данных для расчёта
- Местная обобщенная матрица жесткости поверхности в RFEM создается на основе выбранной модели материала и содержащихся в ней слоев. Доступны следующие модели материалов:
- ортотропный
- Изотропный
- Заданный пользователем
- Гибридная (для комбинаций моделей материалов)
- Возможность сохранения часто используемых многослойных конструкций в базе данных
- Определение основных, касательных и эквивалентных напряжений
- В дополнение к основным напряжениям, в качестве результата будут получены требуемые напряжения по норме DIN EN 1995-1-1, а также их взаимодействие.
- Расчет напряжений у конструктивных элементов любой формы
- Эквивалентные напряжения рассчитываются по различным методам:
- Гипотеза энергии формоизменения (фон Мизес)
- Гипотеза касательных напряжений (Треска)
- Гипотеза нормального напряжения (Ранкин)
- Гипотеза главной деформации (Бах)
- Расчет поперечного напряжения сдвига по Миндлину или Кирхгофу или характеристикам, определяемым пользователем
- Расчет по предельным состояниям на пригодность к эксплуатации путем проверки перемещений поверхности
- Определяемые пользователем характеристики предельного прогиба
- Возможность учета сцепления слоев
- Подробные результаты по различным компонентам напряжений и соотношений в табличном и графическом видe
- Выходные данные напряжений для каждого слоя модели
- Спецификации по всем расчетным поверхностям
- Возможность сцепления слоев абсолютно без сдвига

После расчета, максимальные напряжения, соотношения напряжений и перемещения изображаются по загружениям, поверхностям или точкам решетки. Расчетное соотношение может быть связано с любым типом напряжения. Актуальная позиция выделяется в модели RFEM цветом.
Кроме оценки результатов в таблицах, можно в рабочем окне RFEM отобразить напряжения и соотношения напряжений графически. Для этого вы можете настроить цвета и значения, назначенные на панели.

Необходимо выбрать загружения, сочетания нагрузок и расчетные сочетания для расчета по предельным состояниям по несущей способности и пригодности к эксплуатации. После выбора рассчитываемых поверхностей можно задать соответствующую модель материала.
Структура слоев, на основе которой производится расчёт жёсткости, может варьироваться. Вы можете настроить параметры, заданные выбранной моделью материала, в соответствии с вашими индивидуальными потребностями. Затем можно изменить также матрицу слоев 3*3. за счёт чего обеспечивается очень гибкая настройка жёсткости.
Предельные напряжения каждого слоя определяются выбранным материалом. Эти значения тоже могут быть отрегулированы в соответствии с потребностями пользователя.