系数 ε
按照欧洲规范 EN 1993-1-5, 4.4(2) 计算系数 ε

在计算常规结构时,数据输入往往并不复杂,但比较耗时。 自动化输入可以节省宝贵的时间。 本文介绍的任务是将房屋各楼层视为一个单独的施工阶段。 数据是使用 C#程序输入的,这样用户就不必手动输入单个楼层的元素。

RFEM 6 和 RSTAB 9 中考虑 p-δ 二阶效应

在 RFEM 6 中可以将所选对象(以及整个结构)保存为块,然后在其他模型中重复使用。 可以区分三种类型的块: 非参数化、参数化和动态块(通过 JavaScript)。 本文将重点介绍第一种块类型(非参数化)。

美国规范 ASCE/SEI 7-16 和欧洲规范 1 第 1 部分到第 3 部分对雪荷载的影响进行了说明。 这些标准在新的 RFEM 6 程序和雪荷载向导中得到了应用,该向导用于简化雪荷载的应用。 此外,最新的软件还可以在数字地图上显示施工地点,并自动导入雪荷载分区。 荷载向导使用这些数据来模拟雪荷载的影响。

“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。