近年来,由于不同高度和形状的结构数量越来越多,风-结构相互作用的重要性也越来越高。 在确定这种相互作用时使用了实验方法和数值方法。 许多结构设计实验都通过风洞进行评估。 在这种方法中可以计算风荷载的影响。 风洞测试对大型结构,例如高层建筑、桥梁和体育场馆有很大的帮助,但是这是一种非常昂贵且耗时的方法。 此外,还可以使用更加经济和快速的 CFD 方法和试验研究来确定结构的风荷载。

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。

RFEM 中美国和加拿大用户可以选择定向刨花板 (OSB) 。 材料参数选自《规范设计手册》。

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。

“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 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。

“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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。