以下是一些关于有效和成功的参数模型的提示:
1. 通常可以使用类型为“在线上的节点”,而不需要设置在线上的中间节点。 如果需要在“线上的节点”之间设置部分线,则可以在线上额外创建线。
2. 对于由三个点组成的圆或圆弧,所有节点都必须单独进行参数化。 您可以通过选择“通过中心和半径圆心”来避免这种情况。 可以通过半径进行参数化设置。 如果需要在圆上分段,也可以使用“线上的节点”类型,然后使用“三节点圆弧”类型创建部分线。
3. 通过使用参考节点,只需将整个点云移到一个参数化节点上,就可以了。 这些点只能作为所需节点的参考节点输入。
4. 将一个大型结构分成几个单独的单元可以避免整个结构的参数化,这通常是有用的。 然后将单个单元保存为一个块,并在导入过程中调整块的参数。 这样做的好处是导入后参数会丢失,因此只能通过删除和重新导入数据来修改模型。
5. 尤其是在创建大量相同的公式时,因为编辑表格(公式可以导出)变得更容易,所以导出到 Excel(然后导入到 RFEM/RSTAB)可以节省大量的时间。
参数化提示
对于经常出现的元素,例如结构构件或标准件,可以使用基本模型的参数化设计。 Da die Hauptelemente im Programm keine Bauteile, sondern die zugehörigen Knoten sind, müssen diese parametrisiert werden. Ein Stab ist beispielsweise nicht über seine Länge, sondern über seinen Anfangs- und Endknoten definiert. Durch diese Art der Modellierung können gerade bei dreidimensionalen Strukturen komplexe Formeln entstehen.
作者
Günthel 先生为Dlubal 软件客户提供技术支持。
链接
下载

In RFEM 5 und RSTAB 8 in RF-/FUND Pro können die Fundamentabmessungen für alle fünf Fundamenttypen in einer benutzerdefinierten Bibliothek mit Fundamentvorlagen gespeichert und in anderen Modellen wieder verwendet werden.

Für die Fundamentbemessung in RF-/FUND Pro ist es erforderlich, für die unterschiedlichen Bemessungssituationen (STR, GEO, UPL oder EQU) die zugehörigen Belastungen (Lastfälle, Lastkombinationen oder Ergebniskombinationen) zu definieren.

Für eine Unterspannung sollen die Druckstäbe senkrecht zum schrägen Riegel modelliert werden. Bekannt sind hierbei die Stablänge sowie der Schnittpunkt mit dem Riegel.

模型失稳的最常见原因是杆件的非线性,例如拉杆。 Als einfachstes Beispiel dient dazu ein Rahmen, dessen Stützen am Fußpunkt gelenkig gelagert sind und am Stützenkopf Momentengelenke aufweisen. Dieses labile System soll durch einen Kreuzverband aus Zugstäben stabilisiert werden. Bei Lastkombinationen mit horizontalen Lasten bleibt dieses System stabil. Wird es jedoch ausschließlich vertikal belastet, fallen beide Zugstäbe aus und das System wird instabil, was zu einem Berechnungsabbruch führt. Dies lässt sich vermeiden, indem die besondere Behandlung der ausfallenden Stäbe unter "Berechnung" → "Berechnungsparameter" → "Globale Berechnungsparameter" aktiviert wird.

“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。