在 RFEM 中对混凝土杆件和板进行建模。 下面链接中包含与此模型相关的网络课堂视频,在视频中展示了使用附加模块 RF-CONCRETE Members 和 RF-CONCRETE Surfaces 按照规范 ACI 318-14 进行设计的流程。
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混凝土结构按照ACI 318-14
节点数目: | 101 |
线的数目 | 141 |
杆件数目: | 8 |
面的数目: | 16 |
荷载工况数目 | 5 |
荷载组合数目 | 31 |
结果组合数目 | 2 |
总重量 | 219,224 t |
翘曲区域尺寸 | 14.585 x 11.585 x 6.181 m |
软件版本 | 5.23.00 |
您可以下载该结构分析模型来进行专业练习,或者用于您的工程项目。 但是我们不保证模型的准确性或完整性,也不承担任何责任。





激活附加模块 RF-PIPING 后,在 RFEM 中会出现一个新的工具栏,并且项目导航器和表格会得到扩展。 管道系统的建模方法与杆件的建模方法相同。 弯管由切线(直管截面)和半径同时定义。 之后可以很容易地对折弯参数进行更改。
也可以通过定义特殊组件(膨胀节、阀门等)来扩展管道。 软件内置的结构构件库可以简化定义构件的工作。
连续管道是多组管道系统。
对于管道荷载,杆件荷载被分配给相应的荷载工况。 荷载组合包含在管道荷载组合和结果组合中。
计算完成后,可以以图形或表格形式显示变形、杆件内力和支座反力。
在附加模块 RF-PIPING Design 中可以根据规范对管道进行应力分析。 用户只需选择相关的管道系统和荷载状况即可。

在 RFEM 中使用 RF‑PIPING 进行管道系统建模并定义荷载以及荷载组合和结果组合后,可以在附加模块 RF‑PIPING Design 中进行管道应力分析。
用户可以选择全部或部分管道与荷载、荷载或结果组合进行管道设计设计。 材料库中提供了符合 EN 13480-3、ASME B31.1-2012 和 ASME B31.3-2012 规定的各种材料。
计算完成后,结果清楚地显示在窗口中;例如,可以按截面、管道或杆件进行组合。 RFEM 中的利用率在整个模型上以图形方式显示。这样,您可以快速识别截面的临界区域或尺寸过大的区域。
除了在表格中显示的输入和结果数据外,还可以将所有图形添加到打印报告中。 因此可以保证文档编制的准确性和准确性。 可以根据具体的设计计算来选择显示在计算书中的内容。

- 设计按照EN 13480-3,ASME B31.1-2012和ASME B31.3-2012
- 检查管道所需的最小壁厚,考虑到制造余量、腐蚀和焊接系数
- 计算持续荷载作用、持续荷载和偶然荷载以及热膨胀引起的应力
- RFEM 打印报告中包含表格和图形的结果文档

- Graphical input of pipelines and piping components
- 在 RFEM 图形窗口中可清晰显示管道和管件
- 包含管道截面和材料的数据库
- 包含法兰、异径管、三通和补偿器的数据库
- 考虑管道结构(绝缘、衬套和镀锡铁)
- Automatic calculation of stress intensification factors and flexibility factors
- 荷载工况中可选特定的管道作用类别
- 可选荷载自动组合
- 在工作温度(默认设置)或参考温度(安装温度)下考虑材料属性(弹性模量、热膨胀系数)
- 考虑压力引起的应变和隆起(波登效应)
- 支撑结构与管道系统之间的相互作用
什么是线铰和线释放?