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我们的知识库包含有关“结构分析与设计”的许多技术文章,不仅可以帮助您使用 德儒巴软件产品,还可以扩展您的工程技术知识。 当使用 RFEM、RSTAB、附加模块和独立程序时可获得有用的提示和技巧。
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本文介绍了计算流体动力学 (CFD) 数值风洞试验在完全取代传统风洞测试方面的潜力。 It compares both approaches in terms of cost, accuracy, and practical application. The analysis highlights the strengths and limitations of each method, ultimately concluding that CFD can serve as a reliable alternative to conventional wind tunnel testing.
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通过将模拟结果与实际情况进行比较,可以使用实验数据来验证 CFD 模拟,从而提高准确性。 此过程会发现差异,从而进行调整以提高模型的可靠性。 最终,它将使您相信模拟在预测风荷载情况下的能力。
本文调查的对象是端板无加劲肋连接,这是一种在建筑领域很常见的连接方式。 将根据欧洲规范 3 指南计算的解析计算与通过 RFEM 6 中的钢结构节点模块获得的结果进行比较。 重点是评估 CBFEM 方法在模拟钢结构力学行为和荷载反应时的准确性和可靠性。 本研究的目的是加深对有限元软件性能的了解,为结构工程专业人员提供实用的参考。
本文将通过实例说明如何在 RFEM 6 中使用温度荷载来模拟杆件的热应变,包括薄膜效应和弯曲效应。
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。
对于钢筋混凝土结构,其结构性能受二阶分析影响显着,欧洲规范2根据二阶分析(5.8.6)提供了基于非线性确定内力的一般方法,基于名义曲率(5.8.8)的近似方法。
这篇文章的目的是根据欧洲规范 2 中的一根钢筋混凝土细长柱进行设计。
这篇文章的目的是根据欧洲规范 2 中的一根钢筋混凝土细长柱进行设计。
该技术文章采用钢筋混凝土梁的直接变形分析,考虑了徐变和收缩的长期影响。 为了按照欧洲规范 2 直接计算,这里以简支梁为例(EN 1992-1-1, 7.4.3)。 文章着重讨论了混凝土结构的受拉刚化现象,开裂状态下的分布系数(损伤参数)的收缩特性和徐变特性。
本文概述了 RFEM 6/RSTAB 9 和 AutoCAD 之间的数据交换功能,重点是 DXF 文件集成。
本文探讨了在建模和设计中考虑节点与结构相互作用的重要性以及如何在 RFEM 6 中进行考虑。
本文* 探讨了设计反应谱在不同地震分析方法中的作用,阐述了其从简化的静力方法到高级的动力模拟方法的重要性。
本文概述了 RFEM 6 中修改面刚度的方法,重点是这些方法的应用及其对结构分析的影响。
'''“结构稳定性”'''模块在分析结构是否发生屈曲方面非常有用。 本文介绍了变截面悬臂梁的失效模式和临界荷载的确定。
面之间的焊缝应力可以使用 RFEM 6 中的应力-应变分析模块进行计算。 此外,可以输入根据相关规范确定的应力极限值,以确定焊缝的应力比。 本文将通过两个来自 AISC 第 1 卷的示例,按照规范 [1] 对角焊缝设计进行说明: 设计举例 [2].
本文介绍了新的杆件类型“桩基”,使用该类型杆件可以在结构模型中高效、准确地对桩基进行建模。
在本文中,我们将探讨失稳的各种类型,主要特征、原因以及它们在不同结构体系中的表现。
使用 RFEM 6 的混凝土基础模块,可以根据 EN 1997-1 进行岩土工程设计。 特别是地基破坏设计,根据规范附录 D.4 中规定,在排水条件下计算容许土压力。 在模块中可以考虑土的参数、地基的几何形状和荷载。
本文介绍了在 RFEM 6 中对剪力墙进行设计的逐步指南。
本文展示了如何在软件中启动和进行分析,并简要讨论了其基本概念。
在“木结构设计”模块中可以按照欧洲规范 [1] 第 16 章对木结构的杆件和面进行防火设计。 本文通过 AWC 技术报告第 10 号 [2] 中的一个例子说明在抗火设计中如何考虑木材炭化和折减的截面尺寸。
在“钢结构节点”模块中现在可以使用按照 AISC 360 [1] 和 ACI 318 [2] 对底板进行设计。 本文将介绍如何轻松对底板连接进行建模,并与美国规范 AISC 设计规范 1 [3] 中的示例进行比较。