面和杆件的应力分析
总数: 5
RF-/STEEL | 产品特性
- 一般应力验算
- 自动从 RFEM/RSTAB 导入内力
- 完全集成于 RFEM/RSTAB 中的应力和利用率的图形和数值输出
- 针对图形输出提供各种自定义选项
- 灵活计算不同的设计情况
- 结果表格输出清晰,便于快速查看
- 输入工作少,效率高
- 可根据需要详细设置计算选项
RF-/STEEL Members 的特性
- 截面优化
- 将优化后的截面导出到 RFEM/RSTAB
- 任何薄壁横截面的设计来自 SHAPE-THIN
- 显示截面的应力图
- 计算正应力、剪应力和等效应力
- 输出各个内力类型的应力组成部分
- 详细输出所有应力点的应力
- 计算每个应力点的最大 Δσ(例如疲劳验算)
- 以彩色显示应力和利用率,便于用户快速识别临界区或超限区
- 部件列表和重量计算
RF-STEEL Surfaces 的特性(只在 RFEM 中)
- 计算主应力和基本应力、膜应力和剪应力
- 几乎对任意形状的结构构件进行应力验算
- 计算等效应力按照不同的假设:
- 形状改变比能假设 (von Mises)
- 剪应力假设 (Tresca)
- 正应力假设 (Rankine)
- 主应变假设 (Bach)
- 选择优化面的厚度并且导入到 RFEM
- 正常使用极限状态验算,例如验算面位移
- 在表格和图形中分别显示输出各个应力组成部分和应力利用率
- 可以在表格中使用面、线和节点的过滤选项
- 横向剪应力按照 Mindlin、Kirchhoff 或自定义
- 需要进行设计的面列表
RF-/STEEL | 输入
面、杆件、多杆件、材料、面的厚度和截面在软件中已经预先设置好,便于用户直接和间接地进行建模。 可以以图形方式选择对象。 客户可以在全球范围内使用自己的材料库和截面库。
荷载工况、荷载组合和结果组合可以在不同的设计工况中进行组合。
通过面单元和杆件单元的组合以及单独的设计,可以只对关键部分(例如框架节点)使用面单元进行建模和分析。 模型的其他部分可以通过杆件分析进行设计。
RF-/STEEL | 结果输出
计算完成后,程序会按截面、杆件/面、杆件集或 x 位置显示最大应力和应力比。 除了表格形式的结果值外,还会显示带有应力点的相应截面图,应力图和值。 该设计利用率可以与任何应力类型相关。 在 RFEM/RSTAB 模型中当前位置被高亮显示。
除了可以在模块中进行结果评估外,还可以在 RFEM/RSTAB 的工作窗口中以图形方式显示应力和应力比。 可以单独调整颜色和值。
通过显示一个或多个杆件的结果图可以帮助用户有针对性地进行评估。 此外,还可以打开每个设计位置的对话框,检查与设计相关的截面属性和任意应力点的应力分量。 包括所有设计细节在内的相应图形可以打印。
计算价格
总金额 1,210.00 USD
该价格适用于United States。
钢结构设计集成规范
钢结构设计规范
EN 1993-1-1:2005 + AC:2009(欧洲规范 3)
EN 1993-1-3:2010(欧洲规范 3rd | 冷弯型材)
SIA 263 | 2013-01(瑞士规范)
BS 5950 | 2001-05(英制)
AISC 360-22(美国规范)
AISC 360-16(美国规范)
AISC 360-10(美国规范)
AISC 341-22(美国规范 | 地震)
AISC 341-16(美国规范 | 地震)
AISI S100-16(美国规范 | 冷弯型材)
IS 800 | 2007-12(印度标准)
GB 50017 | 2017-12(中国标准)
GB 50018 | 2002-09(中国规范 | 冷弯型材)
GB 51022 - 2015 (中国规范)
CSA S16-19(加拿大规范)
CSA S16-14(加拿大规范)
CSA S136-16(R2021)(加拿大规范 | 冷弯型材)
AS 4100 | 2020-08(澳大利亚规范)
SP 16.13330 | 2017-02 + 修订版 1 | 2019,牧师。 2 | 2020(俄语标准)
NBR 8800 | 2008-08(巴西规范)
SANS 10162-1 | 2011-05(南非规范)
EN 1993-1-1 附录
DIN EN 1993-1-1/NA:2016-04(德国)
ÖNORM EN 1993-1-1/NA:2015-12(奥地利)
SN EN 1993-1-1/NA:2016-07(瑞士)
BDS EN 1993-1-1/NA:2015-10(保加利亚)
BS EN 1993-1-1/NA:2016-07(英国)
CEN EN 1993-1-1/2015-06(欧盟)
CYS EN 1993-1-1/NA:2015-07(塞浦路斯)
CSN EN 1993-1-1/NA:2016-06(捷克)
DS EN 1993-1-1/NA:2015-07(丹麦)
ELOT EN 1993-1-1/NA:2017-01(希腊)
EVS EN 1993-1-1/NA:2015-08(爱沙尼亚)
HRN EN 1993-1-1/NA:2016-03(克罗地亚)
是 I. 1993-1-1/NA:2016-03 (Irland)
ILNAS EN 1993-1-1/NA:2015-06(卢森堡)
IST EN 1993-1-1/NA:2015-11(冰岛)
LST EN 1993-1-1/NA:2017-01(立陶宛)
LVS EN 1993-1-1/NA:2015-10(拉脱维亚)
MS EN 1993-1-1/NA:2010-01(马来西亚)
MSZ EN 1993-1-1/NA:2015-11(匈牙利)
NBN EN 1993-1-1/NA:2015-07(比利时)
NEN EN 1993-1-1/NA:2016-12(荷兰)
NF EN 1993-1-1/NA:2016-02(法国)
NP EN 1993-1-1/NA:2009-03(葡萄牙)
NS EN 1993-1-1/NA:2015-09(挪威)
PN EN 1993-1-1/NA:2015-08(波兰)
SFS EN 1993-1-1/NA:2015-08(芬兰)
SIST EN 1993-1-1/NA:2016-09(斯洛文尼亚)
SR EN 1993-1-1/NA:2016-04(罗马尼亚)
SRPS EN 1993/NA:2021-02(塞尔维亚)
SS EN 1993-1-1/NA:2019-05(新加坡)
SS EN 1993-1-1/NA:2015-06(瑞典)
STN EN 1993-1-1/NA:2015-10(斯洛伐克)
TKP EN 1993-1-1/NA:2015-04(白俄罗斯)
UNE EN 1993-1-1/NA:2016-02(西班牙)
UNI EN 1993-1-1/NA:2015-08(意大利)