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。
欢迎来到 Dlubal 免费专区 – 您的一站式 Dlubal 软件免费资源平台! 无论是想观看网络课堂、查阅技术文章,还是想亲自体验我们的软件,Dlubal 免费专区都能满足您的需求。
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。
问题:2017 年 Info Day 上的模型和演示文稿是否可以免费获得,并且可以发送给我吗?
答案:是的,这些材料是免费提供的。 您可以在下面的下载中下载演讲者的演示文稿和成品模型。
在“混凝土设计”模块中,用户现在可以通过计算裂缝最大宽度来确定实配钢筋面积。
在混凝土设计模块中现在可以自动确定纵筋的数量或直径。
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。
在 RFEM 的材料库中,您可以找到符合美国和加拿大规范 ANSI/APA PRG 510 Plywood (USA/Canada) 的胶合板材料。
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。
“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“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“岩土工程分析”模块可以在 RFEM 中根据土样的属性来计算土体。 如何准确地计算地基土层影响着建筑物结构分析的质量。
“模态分析”模块可以计算杆件、面和实体模型的特征值、自振频率和周期。
在模块中包含了庞大的地震带加速度时间曲线数据库,使用这些时间曲线可以生成反应谱。
使用 Pushover 分析模块,可以分析地震对建筑物的影响,从而评估建筑物的抗震能力。
使用 RFEM 的建筑模型模块,您可以使用楼层对建筑进行定义和操作。 之后,楼层可以通过多种方式进行调整。 有关楼层和整个模型(重心)的信息会显示在表格和图形中。
使用混凝土基础模块,您可以设计正方形和矩形的独立基础。 除了钢筋混凝土结构设计外,还进行岩土工程验算。 此外,您还可以自动得到配筋建议,并收到详细的配筋方案和基础结构的 3D 渲染图。
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。
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 的钢结构节点模块,您可以使用有限元模型对钢结构节点进行分析。 有限元模型在后台自动生成,可以通过简单地输入组件来控制。
“翘曲扭转(7自由度)”模块允许将截面翘曲视为额外的自由度。
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。
“结构稳定性”模块可以分析结构的稳定性,
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。
“结构找形分析”模块可以找到受轴力作用的杆件和张力作用的面模型的最优形状。
“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。
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。
“结构稳定性”模块可以用来分析结构的稳定性,
应力-应变分析模块通过计算现有应力并将其与极限应力进行比较来进行一般应力分析。
“翘曲扭转 (7自由度)”模块允许在计算杆件时将截面翘曲作为额外的一个自由度进行考虑。
地震会显著影响建筑物的变形行为。 通过 pushover 分析可以对建筑物的变形行为进行分析,预测其地震反应。 使用“静力弹塑性分析”模块,可以分析地震对建筑物的影响,从而评估该建筑物的抗震能力。
“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。
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
用户可以通过多层结构模块对多层结构进行定义。 计算时可以考虑或不考虑剪切耦合。
优化和成本/CO2 排放估算模块通过粒子群优化算法 (PSO) 的人工智能 (AI) 技术为参数化模型和块寻找合适的参数,使其符合通用的优化准则。 此外,该模块还通过为结构模型的每种材料指定单位成本和排放量来估算模型的成本或二氧化碳的排放量。
使用 Aluminium Design 模块可以按照不同的规范对铝合金杆件进行承载能力极限状态和正常使用极限状态设计。
此外,该模块还通过为结构模型的每种材料指定单位成本和排放量来估算模型的成本或二氧化碳的排放量。
在混凝土设计模块中,可以根据国际规范对杆件和柱子进行各种设计验算。
在“地震反应谱”模块中包含了庞大的地震带加速度时间曲线数据库,使用该数据库可以生成反应谱。