Dlubal API 服务 (gRPC) 是一个基于 Python 的解决方案,提供对 RFEM、RSTAB 和 RSECTION 的完整访问,是参数化或优化任务的理想选择。我们的可扩展库提供 Python 函数,以便快速、轻松访问 Dlubal 程序和附加组件中的所有数据和功能。
结构分析软件 RFEM 6 是模块化软件家族的基础部分。 主程序 RFEM 6 用于定义结构、材料以及平面或空间的板、墙、壳和杆件结构等的荷载作用。 同时还可以创建混合结构、实体单元和接触单元。
RSTAB 9 是一款功能强大的三维梁、框架或桁架结构分析与设计软件,反映了当前的最新技术水平,可帮助结构工程师满足现代土木工程的要求。
您是否经常在截面计算上停留太久? Dlubal 软件和独立程序 RSECTION 可以帮助您计算和计算各种截面的应力。
您总是知道风从哪里吹来吗? 当然是在创新的方向上! RWIND 3 是一款高效实用的数值风洞模拟软件。 它可对任意建筑物周围的风流进行数值模拟,并生成作用在这些建筑物上的风荷载。
您是否正在查找雪荷载分区、风荷载分区和地震分区的概览? 那么您来对地方了。 使用荷载查询工具可以根据中国规范和其他国际规范快速确定风压、雪压和峰值地面加速度。
您想体验一下 Dlubal 软件的强大功能吗? 机会就摆在眼前! 使用我们的 90 天免费完整版,您可以完整地试用我们的所有软件。
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我们介绍一下使用德儒巴软件的客户。 了解我们全球的客户如何使用先进的结构和动力分析工具来实施创新的结构和工程解决方案。
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摩擦力模型示例
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。
想要您的 RFEM 模型自动考虑钢节点的刚度吗? 现在,您可以通过“钢结构节点”模块轻松实现这一功能!
您只需激活钢节点刚度分析配置中的“连接节点-结构相互作用”选项即可, 程序会自动在全局模型中生成铰,并在后续计算中一并考虑。
, | Fabric | 选择非线性弹性(面)',您可以使用具有代表性的实体单元模型 - RVE 来定义预应力膜结构。
通过微结构模型中膜的几何形状,可以对膜面中的所有力条件都考虑相应的横向应变效应。
在钢结构节点设计的承载能力极限状态中,您可以更改焊缝的极限塑性应变。
用户可以使用“底板”组件设计以及锚固锚固后的锚固节点。 在这种情况下,板件、焊缝、锚固以及钢筋和混凝土之间的相互作用都会被计算在内。
在钢结构节点模块中,我在拉力验算中得到的预应力螺栓的利用率很高。这么高的利用率是从哪里来的,我该如何评估螺栓承载的余量?
如何解决模态分析中结构不稳定的错误警告“10060 - 结构不稳定”?
将连接视为全刚性如何导致不经济的设计?
新一代三维有限元分析软件,用于分析与设计由杆件、面和实体组成的各类结构体系。
“木结构设计”模块可以按照不同规范对木杆件进行承载能力极限状态、正常使用极限状态设计和极限状态防火设计。
“结构稳定性”模块可以分析结构的稳定性,
现代化的三维结构分析和设计软件适用于梁结构的静力和动力分析,以及混凝土、钢、木结构和其他材料的设计。
按照欧洲规范 5 或 DIN 1052 设计单跨和大跨层压胶合木梁
根据欧洲规范 5 或 DIN 1052 对简单、连续和带或不带悬臂的 Gerber 梁进行木结构设计
根据欧洲规范 5 或 DIN 1052 进行矩形和圆形柱的木结构设计
根据欧洲规范 5 或 DIN 1052 对檩条和连续梁进行木结构设计
按照欧洲规范 5 或 DIN 1052 对指接三铰框架进行木结构设计
按照欧洲规范 5 或 DIN 1052 进行桁架支撑的木结构设计
按照欧洲规范 5 设计平屋面、单坡屋面和双坡屋面
使用“材料非线性”模块,可以在 RFEM 中考虑材料的非线性,例如塑性各向同性、塑性正交各向异性、各向同性损伤。
使用“施工阶段分析 (CSA)”模块可以在 RFEM 中考虑施工过程对结构(杆件、面和实体结构)的影响。
使用“时变分析 (TDA)”模块,可以在 RFEM 中考虑杆件和面的时变材料行为。 长期效应例如徐变、收缩和龄期会影响内力的分布,具体取决于结构。
“应力-应变分析”模块用于执行一般应力分析,通过计算现有的实际应力,然后与构件的极限应力进行比较。
“混凝土设计”模块可以按照国际规范进行各种设计验算。 可以设计杆件、面和柱,以及进行冲切设计和变形分析。
使用钢结构设计模块,可以对按照不同规范的钢杆件进行承载能力极限状态和正常使用极限状态设计。
使用 RFEM 的砌体设计模块,您可以通过有限元法对砌体结构进行设计。 该模块是作为研究项目 DDMaS – 砌体结构设计数字化的一部分而开发的。 该材料模型以宏观建模的形式来表现砌块和砂浆材料组合的非线性行为。