在这里下载具有缺陷的钢/钢筋混凝土结构模型,然后使用有限元结构分析软件RFEM打开。
2021年10月15日(2021年10月13日,德语)在网络课堂“ RFEM 6和RSTAB 9的新功能”中使用了该模型。
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钢/钢筋混凝土结构缺陷
节点数目: | 12 |
线的数目 | 16 |
杆件数目: | 5 |
面的数目: | 4 |
实体数目 | 0 |
荷载工况数目 | 4 |
荷载组合数目 | 42 |
结果组合数目 | 0 |
总重量 | 38,570 t |
翘曲区域尺寸 | 4.000 x 4.000 x 10.000 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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概述了抗震分析的基本方法,介绍了它们的原理和应用,以及在哪些情况下使用它们的效率更高

在计算常规结构时,数据输入往往并不复杂,但比较耗时。 自动化输入可以节省宝贵的时间。 本文介绍的任务是将房屋各楼层视为一个单独的施工阶段。 数据是使用 C#程序输入的,这样用户就不必手动输入单个楼层的元素。

本文介绍了使用和未使用“独立网格优先”选项为不同的对象生成的有限元网格的区别。

使用 RFEM 6 和 Blender 和 Bullet Constraints Builder 的目的是基于物理属性的真实数据获得模型倒塌的图形表示。 RFEM 6 是仿真的几何图形和数据源。 这也是为什么我们的软件保持所谓的 BIM Open 的重要性,以便实现跨软件领域的协作。

“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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