外部激振动力分析
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时程分析 | 产品特性
- 时程曲线和加速度时间曲线分析(在结构支座激励下的加速度-时程曲线)
- 用户自定义荷载系数时间曲线与节点、杆件和面荷载,以及自由和生成的荷载
- 与多个相互不相关的激振荷载进行组合
- 时程分析方法中使用 Newmark 隐式分析或者振型分析方法
- 结构阻尼使用 Raleigh 阻尼系数或 Lehr's 阻尼值
- 在计算图中图形显示结果
- 结果在单个时间步或作为整个时间段的包络显示
- 集成了大量的地震记录曲线数据库(加速度曲线)
时程分析 | 结果输出
当程序计算完成后,会在右侧显示计算结果摘要。 所有结果窗口都集成在主程序 RFEM/RSTAB 中。 所有的结果都可以在表格中找到,可以是每个时间步的显示结果或包络图,还可以选择图形或动画显示。
时程分析的结果可以显示在计算图中。 所有结果都显示为时间的函数。 可以将计算得出的数值导出到 MS Excel 中。
所有的结果表格和图形都包含在 RFEM/RSTAB 计算书中。 这样可以确保文档井井有条。 还可以将表格导出到 MS Excel。
计算价格

总金额 1,460.00 USD
该价格适用于United States。

对于钢筋混凝土结构,其结构性能受二阶分析影响显着,欧洲规范2根据二阶分析(5.8.6)提供了基于非线性确定内力的一般方法,基于名义曲率(5.8.8)的近似方法。
这篇文章的目的是根据欧洲规范 2 中的一根钢筋混凝土细长柱进行设计。
这篇文章的目的是根据欧洲规范 2 中的一根钢筋混凝土细长柱进行设计。

该技术文章采用钢筋混凝土梁的直接变形分析,考虑了徐变和收缩的长期影响。 为了按照欧洲规范 2 直接计算,这里以简支梁为例(EN 1992-1-1, 7.4.3)。 文章着重讨论了混凝土结构的受拉刚化现象,开裂状态下的分布系数(损伤参数)的收缩特性和徐变特性。

本文探讨了在建模和设计中考虑节点与结构相互作用的重要性以及如何在 RFEM 6 中进行考虑。

在本文中,要介绍的楼板厚度为梁的木板墙。

“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。