该 RFEM 模型为钢结构厂房与其混凝土附属建筑。
模型用于
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钢和钢筋混凝土组合结构建筑
节点数目: | 124 |
线的数目 | 137 |
杆件数目: | 80 |
面的数目: | 11 |
实体数目 | 0 |
荷载工况数目 | 5 |
荷载组合数目 | 21 |
结果组合数目 | 0 |
总重量 | 450,525 t |
翘曲区域尺寸 | 20.000 x 8.000 x 25.400 m |
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。
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在本文中,我们将验证使用 RFEM 中的有限元模型(面单元)和 RF‑STABILITY 之前计算得出的杆件结构的振型或临界荷载系数。

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在我之前的博文中介绍的关于钢框架稳定性的分析可以在有限元软件 RF-/FE-LTB 中按照等效缺陷法进行。 In diesem Beitrag soll lediglich der Faktor für die Verzweigungslast berechnet beziehungsweise dessen Ermittlung aufgezeigt werden.

以下技术文章介绍了在附加模块 RF-/TOWER 中为四面塔架创建用户自定义平台的方法。 首先,从一个 3D 类型的空模型开始定义四个节点。 这里节点的编号和位置非常重要。

在 RF-/CONCRETE Members 中的配筋方案可以导出到 Revit 中。 但目前仅支持矩形截面和圆截面的杆件。
在 Revit 中可以对钢筋进行修改。
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在 RFEM 6 中,建筑模型中的荷载传递面和楼板之间存在分层控制。 也可以设计出由荷载传递面组成的墙体,例如幕墙。

“材料非线性”模块包括了混凝土结构构件的 | “各向异性损伤”材料模型。 使用该材料模型,可以考虑杆件、面和实体的混凝土损伤。
对于应力-应变图,您可以有三种方式来定义,它们分别是通过表格定义,使用参数生成,以及使用规范中的预定义参数。 此外,还可以考虑拉伸刚化效应。
对于钢筋,可以选择两种非线性材料模型, | 它们是“各向同性 | 塑性(杆件)”和 | “各向同性 | 非线性弹性(杆件)”。
此外,还可以通过最近发布的“静力分析 | 徐变与收缩(线性)”分析类型 | 来考虑徐变和收缩效应。 徐变通过增加混凝土的变形(通过一个因子 1+phi 拉伸应力-应变曲线)来考虑,而收缩则通过在分析前就给混凝土施加一个初始的变形(预应变)来考虑。 如果需要进行更精确的分析,您可以使用“时变分析(TDA)”的模块。
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