Dlubal API 服务 (gRPC) 是基于 Python 的解决方案,为 RFEM、RSTAB 和 RSECTION 提供全面访问,非常适合参数化或优化任务。我们的可扩展库提供 Python 函数,便于快速轻松访问 Dlubal 程序和附加模块的所有数据和功能。
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。
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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。
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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。
在钢结构节点设计的承载能力极限状态中,您可以更改焊缝的极限塑性应变。
用户可以使用“底板”组件设计以及锚固锚固后的锚固节点。 在这种情况下,板件、焊缝、锚固以及钢筋和混凝土之间的相互作用都会被计算在内。
在钢结构节点模块中,用户可以使用“辅助体”组件对板件进行精确切割。 在“辅助体”组件中,长方体、圆柱体或其他任何截面的形状都可用作辅助对象。
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。
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“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“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。
“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。
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。
“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。