建筑模型插件的一个关键优势是能够准确确定层间位移,这是抗震设计中的关键参数。评估层间位移对于确保结构完整性至关重要,因为它可以限制过大的位移,这可能会导致非承重构件(如隔墙)的不稳定或损坏。工程师可以通过此功能计算稳定系数和层间位移敏感性系数,帮助评估是否在抗震分析中包含 P-Δ 效应。然后,可以将这些效应连同反应谱分析插件无缝集成到 RFEM 6 中,对建筑的抗震性能进行更全面的评估。

考虑到实际确定的土壤条件对建筑物的结构分析质量有很大影响,所以在 RFEM 6 中提供了“岩土分析”模块,用于确定要分析的土体。
在知识库文章“ 在 RFEM 6 中由土样创建土体” 中讨论了如何在模块中提供实地测试获得的数据,以及如何使用土样的属性来确定感兴趣的土层。 本文将讨论钢筋混凝土建筑的沉降和土压力的计算方法。
在知识库文章“ 在 RFEM 6 中由土样创建土体” 中讨论了如何在模块中提供实地测试获得的数据,以及如何使用土样的属性来确定感兴趣的土层。 本文将讨论钢筋混凝土建筑的沉降和土压力的计算方法。

“岩土工程分析”模块为 RFEM 提供了额外的特定岩土材料模型,这些材料模型可以反映复杂的岩土材料行为。 该技术文章介绍如何确定岩土材料模型中与应力相关的刚度参数。

本文详细介绍了从 RFEM 6 和 RSTAB 9 到 AutoCAD/DXF 的导出功能,包括尺寸、有限元网格和变形形状的导出。

本文将详细介绍如何从 RFEM 6 和 RSTAB 9 将文件导入 AutoCAD/DXF 文件。

您准备好进行评估了吗? 为此提供了计算图表,该图表显示了计算过程中某个结果的变化过程。
您可以自由定义计算图的垂直轴和水平轴的分配。 例如,这使您可以根据荷载查看某个节点的沉降过程。

可以选择不同语言来编制计算书。 用户可以随时调整计算书中的内容并将其保存为模板。 只需点击几下鼠标,就可以将图形、文本、MathML 公式 以及 PDF 文档添加到计算书中。

您想对土壤实体进行建模和分析吗? 为了确保这一点,在 RFEM 中使用了特殊的材料模型。
您可以将修正的 Mohr-Coulomb 模型与线弹性理想塑性模型或非线性弹性模型与等轴测应力-应变关系一起使用。 极限准则描述了从弹性区域到塑性流动区域的过渡,根据摩尔-库仑定义。

在岩土工程分析模块中,提供了'锚固'杆件类型。 它是由土体支撑的,可以为拉杆部分和锚固件的灌浆体输入参数。
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