随时了解最新信息并获得新知识! 本次网络研讨会将向您介绍 RFEM 6 与 Grasshopper 接口的最新进展,以及数据交换的提示和技巧。
时间表:
00:00 引言
03:21 GH接口的新功能
05:12 在 GH 建模中包含现有的 RFEM 6 对象
16:48 从 RFEM 6 导入 GH
29:36 RFEM 6 使用 GH 修改结构
32:06 第一次尝试: 使用 Galapagos 进行计算
随时了解最新信息并获得新知识! 本次网络研讨会将向您介绍 RFEM 6 与 Grasshopper 接口的最新进展,以及数据交换的提示和技巧。
时间表:
00:00 引言
03:21 GH接口的新功能
05:12 在 GH 建模中包含现有的 RFEM 6 对象
16:48 从 RFEM 6 导入 GH
29:36 RFEM 6 使用 GH 修改结构
32:06 第一次尝试: 使用 Galapagos 进行计算
“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。