Durchgängige Softwarelösung für Betonverbundbrücken nach DIN-FB 101 + 102.
Die Programmanwendung TRIMAS fem unterstützt folgende Eingabe-, Berechnungs- und Bemessungsmöglichkeiten für allgemeine Stabtragwerke, Platten-, Scheiben- und Schalentragwerke:
- Vorlagentechnik für benutzerdefinierte Programmkonfiguration
- Filterfunktion für die gezielte Bearbeitung von Tragwerkstypen, z.B. Trägerrost, ebener Rahmen, Scheiben etc.
- Schnittstellen für ZEICON®, 3D-DXF, DIAMO sowie versch. Punkt- und Achsdatenformate, z.B. DA040
- parameterisierte Standardprofile für alle Anwendungen
- Profildatenbank für Standardprofile im Stahlbau
- Materialdatenbank für normengerechte Beton-, Holz- Stahlwerkstoffe und Bodenmaterialien sowie Eingabemöglichkeit für selbstdefinierte Materialkennwerte
- Arbeitsumgebung für 3D-Konstruktionen mit Geraden, Klothoiden, Kreisbögen, Polygonen und Splines
- Bearbeitung der Tragwerksgeometrie in beliebigen Konstruktionsebenen
- Messfunktionen, Textfunktionen und Maßketten
- Positions- und Objektbezeichnung, Objektbeschreibungen und Texten
- modellorientierte Netzgenerierung sowie Balkengenerierung
- hochwertige Dreiecks- und Viereckselemente für Platten, Scheiben und Schalen nach der Reissner-Mindlin-Theorie für wirklichkeitsnahe Tragwerksmodelle (inkl. Schubverformungen)
- Fachwerkelemente und Balkenelemente nach der Timoshenko-Theorie für wirklichkeitsnahe Stabwerksmodelle (inkl. Schubverformungen)
- moderne Elementbibliothek mit linearen und quadratischen Elementansätzen
- genaue Erfassung der Stabwerks- und Schalenkrümmung
- Teilsystemtechnik (Folientechnik) für die übersichtliche räumliche Tragwerksmodellierung
- 3D-Visualisierung mit Lichteffekten
- Erfassung des orthotropen Tragverhaltens von Element- und Rippendecken sowie materieller Orthotropie
- Bearbeitungsmöglichkeit von beliebig gevouteten Querschnittsverläufen und mitwirkenden Breiten von Trägern
- Definition von Vouten bei Platten, Scheiben und Schalen
- exzentrische Anschlüsse für Stab- und Flächentragwerke
- Definition von bauteilunabhängigen Attributflächen für Material, Querschnitt und Bettung
- einfache Definition von freien Fugen, Randfugen und Stabgelenken mit/ohne Steifigkeiten
- elastische Bettung mit Bettungsausfall auf Druck und Zug
- Definition von bauteilunabhängigen Punkt-, Linien- und Flächenlasten mit leistungsfähigen Kopier- und Generierungsfunktionen
- exzentrische Balkenlasten
- Definition von Lastflächen für eine schnelle Generierung von Lastmodellen
- freie Definition von Lastmakros und effiziente Generierung von Lastbildern für veränderliche Lasten
- leistungsfähige Ergebnisauswertung für Verformungen, Lagerkräften, Schnittgrößen, Spannungen und Bemessungsergebnissen
- Visualisierung der Ergebnisse an Linien- und 3D-Schnitten
- Ausgabe von bauteilorientierten Ergebnisdiagrammen und Listenausgaben
- Visualisierung der Ergebnisse als Isolinien und –flächen sowie als Trajektorienbilder
- automatische und benutzerdefinierte Lastfall- und As-Überlagerung
- leistungsfähiges Überlagerungsmodul für alle Ergebnisgrößen mit Normen-, Bauteil- und benutzerdefinierten Vorlagen
- GZT für Biegung mit Normalkraft nach DIN 1045, DIN 1045-1, DIN FB 102, EN 1992-1-1, EN 1992-2 und entsprechende NADs für AT & CZ für Balken, Platten, Scheiben und Schalen sowie für Unter- und Überzüge
- GZT für Querkraft nach DIN 1045, DIN 1045-1, DIN FB 102, EN 1992-1-1, EN 1992-2 und entsprechende NADs für AT & CZ für Balken, Platten und Schalen sowie für Unter- und Überzügen
- GZT für Torsion nach DIN 1045, DIN 1045-1, DIN FB 102, EN 1992-1-1, EN 1992-2 und entsprechende NADs für AT & CZ für Balken sowie für Unter- und Überzüge
- GZT für Durchstanzen (Stabstahl, HALFEN, DEHA) nach DIN 1045, DIN 1045-1, DIN FB 102, EN 1992-1-1, EN 1992-2 und entsprechende NADs für AT & CZ
- GZT Elastisch–Elastische Spannungsnachweise nach DIN 18800, EN 1993-1-1 für Stahlbauprofile und Schalen
- GZG für allgemeine Spannungsnachweise in Balken sowie Platten, Scheiben und Schalen
- integrierter Biegedrillknicknachweis für Stabtragwerke mit symmetrischen Stahlprofilen nach DIN 18800 Teil 2
Programmkomponente RTbauzustände fem für die Bearbeitung von Bauzuständen im Hoch- und Brückenbau:
- grafische Eingabe der Bauphasen über Teilsysteme mit entsprechender Verwaltung
- Visualisierung der Bauphasen zur Kontrolle der Bauwerksgeschichte
- einfache Zuordnung von Last- und Bauzuständen über Teilsysteme
- beliebige Definition der Bauabschnitte durch Änderung von Materialien, Querschnitten, Lagern etc.
- Modifikation von Gelenk- oder Fugeneigenschaften
- Hinzufügen / Entfernen von Tragwerksteilen
Programmkomponente RTvorspannung fem für die Bearbeitung von internen oder externen Spanngliedern mit nachträglichem oder ohne Verbund:
- grafische interaktive Eingabe räumlich gekrümmter Spannglieder für beliebige Bezugsachsen
- Vorspannung mit/ohne Verbund, ausschließlich oder in Mischbauweise
- unabhängige Bearbeitung der Spannglieder im Grund- und Aufriss
- leistungsstarke und effiziente Änderungsfunktion für Geometrie und Spannkraft
- Standardkurven für interne und externe Vorspannung
- Bearbeitung der Spanngliedführung in verschiedenen Vor- und Rückbauzuständen
- Datenbank für alle gängigen Spannverfahren
- Vorgabe beliebiger Verankerungs- und Koppelbedingungen
- 4 verschiedene Spannbedingungen an jedem Spannglied-Ende; Vorspannen, Nachlassen, Anspannen und mit Keilschlupf verankern
- Erstellung von Spannkraftdiagrammen unter Berücksichtigung der Spannbedingungen und den Reibungsverlusten
- Ausgabe der Umlenkkräfte und Schnittgrößen Vo, V´, VGes
- Ausgabe der Spanngliedkrümmungen, -längen und -informationen je Spannstrang
- Ausgabe der Spannanweisungen mit Spannwegen und der Spannstahlmassen
- Erstellung eines DXF-Plans für die Spanngliedführung
Programmkomponente RTbetonverbund fem für Berechnung und Bemessung vorgespannter Fertigteilträger mit nachträglich aufbetonierter Ortbetonplatte:
- zeitabhängiger Querschnittsaufbau aus Fertigteilbeton und Ortbeton (Querschnittsgeschichte)
- zeitabhängige Lasten mit unterschiedlichem Wirkungsbeginn (Belastungsgeschichte)
- Vorspannung mit unterschiedlichen Wirkungszeitpunkten infolge zweistufiger Vorspannung (Spannungsgeschichte)
- Vorspannung mit nachträglichem Verbund oder ohne Verbund oder sofortiger Verbund (Spannbettvorspannung)
- unterschiedliche statische Systeme und Kopplung von Einfeldträgern zum Durchlaufträger (Systemgeschichte)
- lineare Schnittgrößenermittlung für alle Last- und Verformungseinwirkungen, Vorspannung sowie sekundärer Effekte mit automatischer Bildung sämtlicher Bemessungskombinationen
- einachsige Spannbetonbemessung unter Berücksichtigung von Kriechen, Schwinden und Relaxation
- vollständige Spannbetonbemessung für alle Grenzzustände der Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit und der Ermüdung einschließlich Dauerhaftigkeit
- Spaltzugbewehrung für Spannbettvorspannung mit sofortigem Verbund
Als Querschnittsformen sind Rechteck, Plattenbalken und Doppel-T Querschnitte wählbar. Für die Querschnittsbearbeitung stehen folgende Anwendungsmöglichkeiten zur Verfügung:
- einfach symmetrische und nicht symmetrische Fertigteilquerschnitte mit nachträglich ergänzter Ortbetonplatte
- Teilquerschnitte aus unterschiedlichen Betonmaterialien
- Spannstahlbewehrung als Einzelbewehrung mit unterschiedlichen Material- und Verbundverhalten
- Berücksichtigung von gevouteten Querschnittsverläufen
Die brückenbauorientierte Bemessung kann wahlweise nach DIN FB 102, EN 1992-2 und entsprechende NADs für AT & CZ durchgeführt werden. Alle Nachweise erfolgen für max. 6 Betrachtungszeitpunkte auf der globalen Zeitachse. Sie ergeben sich automatisch aus der Querschnitts-, Belastungs- und Systemgeschichte:
- Grenzzustände der Tragfähigkeit (GZT) für Biegung mit Normalkraft, Querkraft und Torsion
- Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit (GZG) abhängig von der Anforderungsklasse: Dekompression, Spannungsbegrenzung für Beton, Betonstahl und Spannstahl, Mindestbewehrung, Rissbreitenbegrenzung
- Grenzzustand der Ermüdung (GZE) für Betonstahl, Spannstahl und Betondruck