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为了能够进行push-over计算,有必要将计算得出的承载力曲线转换为简化形式。 欧洲规范 EN 1998 中对 N2 法进行了描述。 本文将有助于解释根据 N2 方法进行双线性化的含义。

自振计算和反应谱法都是在线性结构体系上进行。 如果体系中存在非线性对象,则会被线性化。 例如可以是受拉杆件、非线性支座或非线性铰。 本文将向您展示如何在动力分析中处理这些问题。

Ändert sich nachträglich die Geometrie einer Fläche, bei der vorhandene Begrenzungslinien zum Teil entfernt werden müssen, braucht die Fläche nicht neu definiert zu werden.

RF-MOVE Surfaces简化了从移动荷载的不同位置创建荷载工况的工作。 在 RFEM 5 中,系统会根据移动荷载的荷载位置生成不同的荷载工况。 此外还可以选择创建所有荷载位置的结果组合。

在 RFEM 6 中可以找到按照 AISI S100-16/CSA S136-16 进行冷弯型钢杆件设计的软件。 在“钢结构设计”模块中选择“AISC 360”或“CSA S16”作为标准结构,即可进行设计。 然后自动选择“AISI S100”或“CSA S136”进行冷弯成型设计。
RFEM 使用直接强度法 (DSM) 计算杆件的弹性屈曲荷载。 直接强度法提供了两种类型的解决方案,即数值(Finite Strip Method)和解析(规范)。 FSM 特征曲线和屈曲形状可以在截面下查看。

在 SHAPE-THIN 8 中按照规范 EN 1993-1-5 中章节 4.5 计算纵向加固屈曲区域的有效截面。
对至少有三个纵向加劲的屈曲区的临界屈曲应力的计算根据规范 EN 1993-1-5 中附录 A.1 ,对至少有一个或两个纵向加劲的屈曲区的计算根据规范 EN 1993-1-5 中附录 A.2受压区的加劲肋。 此外还要对加固进行抗扭计算。

如果勾选'连接到附近的对象...",RFEM 或 RSTAB 会自动搜索相邻的对象。 对于这些杆件、节点或面,将创建一个刚性杆件连接。
您可以对搜索附近对象进行各种设置。 其中包括搜索区域、要查找的对象类型和要排除的对象。 此外,您可以为创建的连接杆件指定杆端铰。

使用杆件类型'滑轮索',您可以模拟滑轮索系统。
该类型的杆件仅承受拉力,并且只能在纵向方向上移动。 适用于柔性受拉构件,其轴向力通过不同的点进行传递(例如滑轮)。