Extranet | Novinky | Produkty | Podpora | Kontakt
Deutsch | English | Français | Español | Português | Italiano | Česky | Polski | Русский  
Aktualizováno:
14.05.2012

Další programy

Související programy:
 
RF-IMP
 
RSBUCK
 
Produkty - členění

RF-STABILITY 4.xx

Stabilitní analýza podle metody
vlastních tvarů 


RF-STABILITY slouží k analýze stability konstrukcí. Tento přídavný modul pro program RFEM určuje součinitele kritického zatížení a odpovídající stabilitní tvary.
Základní vlastnosti

  • Výpočty konstrukcí skládajících se z prutů, skořepinových prvků a těles
  • Převzetí normálových sil ze zatěžovacího stavu nebo skupiny zatěžovacích stavů
  • Nelineární stabilitní analýza
  • Volitelně můžeme zohlednit působení normálových sil jako počáteční předpětí
  • Řešiče rovnic, které podporují efektivní výpočty pro různé konstrukce
  • Možnost redukce tuhosti pomocí dílčího součinitele spolehlivosti gM
  • Vizualizace stabilitních tvarů
  • Základ pro výpočty náhradních systémů s imperfekcemi ve spojení s přídavným modulem RF-IMP
 
Zadávání

Nejprve vybereme zatěžovací stav nebo skupinu zatěžovacích stavů, jejichž normálové síly chceme použít pro stabilitní analýzu.

Když chceme zohlednit počáteční předpětí, vybereme další zatěžovací stav nebo skupinu zatěžovacích stavů.

Poté se rozhodneme, zda chceme provést lineární nebo nelineární analýzu.

Podle druhu aplikace vybereme buď metodu iterace podprostoru nebo metodu sdružených gradientů pro výpočet.
Pruty, které nejsou obsaženy v plošných prvcích, jsou normálně znázorněny jako prutové prvky s dvěma uzly konečných prvků. Pro tyto pruty by nebylo možné uvažovat lokální ohyb. Proto modul obsahuje možnost automatického dělení prutů.
 
Výpočet 

Pro analýzu vlastních tvarů jsou k dispozici dvě metody:

  • Metoda iterace podprostoru
Metoda iterace podprostoru je vhodná pro menší a středně velké konstrukce. Představuje rychlou maticovou metodu řešení, která vyžaduje větší kapacitu operační paměti (RAM) v počítači. Pro 64 bitové operační systémy je instalována speciální verze řešiče. Tento řešič je schopen využít mnohem více paměti, proto jej můžeme použít i pro rychlé výpočty složitějších konstrukcí.

  • Iterační metoda ICG (Metoda sdružených gradientů) 
Tato metoda zabírá jen malou část operační paměti. Vlastní tvary se určují jeden po druhém. Tuto metodu můžeme použít, když chceme spočítat velké konstrukční systémy jen s několika stabilitními tvary.

Modul RF-STABILITY můžeme využít i k nelineární stabilitní analýze. Modul stanovuje výsledky blízké reálným podmínkám také pro nelineární konstrukční systémy.

Pomocí této metody výpočtu program určí součinitele kritického zatížení tak, že postupně zvyšuje zatížení základního zatěžovacího stavu, až je dozaženo nestability. Během procesu zvyšování zatížení RF-STABILITY zohledňuje nelinearity, jako např. vypadlé pruty, podpory a podloží a také materiálové nelinearity.
 
Výsledky

Součinitele kritického zatížení se zobrazí v první tabulce výsledků, což umožňuje snadnější vyhodnocení ohrožení stability.

Pokud konstrukce obsahuje pruty, zobrazí se v tabulkách také vzpěrné délky a kritická břemena.

Pomocí grafického výstupu vlastních tvarů můžeme vyhodnocovat chování konstrukce při vybočení a boulení. Grafické znázornění nám pomáhá v rozhodnutí, jaká protiopatření musíme přijmout.
 

Upozornění

Zde můžete najít další informace o RF-STABILITY:

Demoverze RFEMu 4.xx s přídavnými moduly
Vyzkoušejte program RFEM sami a stáhněte si zdarma demoverzi RFEMu s přídavnými moduly.
Stáhnout demoverzi...
Vyžádat podklady
Stáhněte si naše informační materiály o produktech firmy Dlubal ve formátu PDF. Na požádání Vám můžeme také tyto materiály poslat poštou, včetně DVD s demoverzemi programů RFEM a RSTAB.

Žádost o informace & DVD...

Výpis z ceníku

Cena v Kč bez DPH
1. licence
RF-STABILITY 26 450,00
Další licence
RF-STABILITY 11 950,00
1.1 Základní údaje: Metoda sdružených gradientů
1.1 Základní údaje:
Metoda sdružených gradientů
2.1 Součinitele kritického zatížení
2.1 Součinitele kritického zatížení
2.2 Vzpěrné délky a kritická břemena
2.2 Vzpěrné délky a kritická břemena
2.3 Vlastní tvary po uzlech
2.3 Vlastní tvary po uzlech
2.4 Vlastní tvary po prutech
2.4 Vlastní tvary po prutech
2.5 Vlastní tvary po plochách
2.5 Vlastní tvary po plochách
Sledujte nás na:   Facebook   Google+   YouTube   LinkedIn   Blog      E-mail
© 2012 Ing. Software Dlubal s.r.o. - všechna práva vyhrazena