- 对于按照欧洲规范 3 的设计验算,提供了以下国家附录:
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DIN EN 1993-1-5/NA:2010-12 (德国)
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SFS EN 1993-1-5/NA:2006(芬兰)
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NBN EN 1993-1-5/NA:2011-03(比利时)
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UNI EN 1993-1-5/NA:2011-02(意大利)
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NEN EN 1993-1-5/NA:2011-04(荷兰)
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NS EN 1993-1-5/NA:2009-06(挪威)
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CSN EN 1993-1-5/NA:2008-07(捷克)
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CYS EN 1993-1-5/NA:2009-03(塞浦路斯)
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- 除了上面列出的国家附录外,您还可以定义一个特定的国家附录,应用用户定义的极限值和参数。
- 通过选择杆件和屈曲面板的数量以及确定主导边界应力,可以从 RFEM/RSTAB 导入所有相关的内力
- 确定主导荷载的荷载工况中的应力摘要
- 加劲肋和板可以使用不同的材料
- 从数据库中导入加劲肋(平板和球钢、角钢、T 形、槽形和梯形)
- 按照 EN 1993-1-5 (表 4.1 或 4.2) 或者 DIN 18800 第 3 部分,式 15 计算有效宽度。 (4)
- 可以根据EC 3的附录A.1,A.2和A.3的解析公式或通过有限元计算来计算临界屈曲应力
- 纵向和横向加劲肋设计(应力、变形、扭转屈曲)
- 根据 DIN 18800,第 3 部分,式 1.2 可选择考虑屈曲效应(13)
- 显示屈曲区域图形真实感(3D渲染),包括加劲肋、应力条件和屈曲模式动画
- 在可验证的打印报告中记录所有输入数据和结果
RF-/PLATE-BUCKLING | 产品特性

在 RFEM 6 中,建筑模型中的荷载传递面和楼板之间存在分层控制。 也可以设计出由荷载传递面组成的墙体,例如幕墙。

生成剪力墙和深梁时,不仅可以分配面和单元,还可以生成杆件。

建筑模型的计算分两个阶段进行:
- 全局模型的全局三维计算,其中楼板作为刚性平面(刚性板)或作为受弯板
- 对个别楼层进行局部二维计算
三维计算和二维计算的结果可以在同一个模型中进行整合。 因此无需在板的 3D 模型和 2D 模型之间进行切换。 用户只需使用一个模型,不仅可以节省宝贵的时间,还可以避免在 3D 模型和 2D 模型之间手动交换数据时可能出现的错误。
模型中的竖向面可分为剪力墙和洞口过梁。 程序会自动从这些墙对象生成内部结果杆件,然后可以根据在 RFEM 6 的混凝土设计模块中选定的规范进行设计。

有以下几种建模工具可供选择:
- 竖线
- 柱
- 墙
- 梁杆件
- 矩形天花板
- 多边形楼板
- 天花板上的矩形洞口
- 多边形天花板洞口
用户可以使用该功能在空间中定义平面单元(例如背景层),并在空间中创建多单元网格。
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