比如桁架杆件在内部不划分。 因此,在稳定性分析中全局失效形状被确定为第一模态(见右图)。 但是在激活杆件分段时可以看到,结构的局部失效是决定性的(见左图)。 该图显示了RF-STABILITY中激活分段的选项。
比如桁架杆件在内部不划分。 因此,在稳定性分析中全局失效形状被确定为第一模态(见右图)。 但是在激活杆件分段时可以看到,结构的局部失效是决定性的(见左图)。 该图显示了RF-STABILITY中激活分段的选项。
Lex 先生负责 RFEM 软件的质量保证工作。 同时为客户提供技术支持。
在 RF-/CONCRETE Members 中的配筋方案可以导出到 Revit 中。 但目前仅支持矩形截面和圆截面的杆件。
在 Revit 中可以对钢筋进行修改。
“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。