Канатный стержень, включая расчет по поиску формы.
Канат для поиска формы
Количество узлов | 2 |
Количество линий | 1 |
Количество стержней | 1 |
Количество поверхностей | 0 |
Количество тел | 0 |
Количество загружений | 4 |
Количество сочетаний нагрузок | 4 |
Количество расчетных сочетаний | 0 |
Общий вес | 0,009 t |
Размеры (метрические) | 9,144 x 0,000 x 0,000 m |
Размеры (имперские) | 30 x 0 x 0 feet |
На данной странице находятся различные конструктивные модели (напр., файлы RFEM, RSTAB или RWIND), которые можно свободно скачать и затем использовать в учебных целях или для своих собственных проектов. Однако, мы не несем никакой ответственности за точность и полноту этих моделей.
![Prestress Load Case](/ru/webimage/025954/3177420/prestress_load_case.png?mw=512&hash=60581123917407110243ccf6ed2357cbe414d002)
![КБ 001880 | Расчёт вантовых конструкций в RFEM 6 и RSTAB 9](/ru/webimage/049985/3840051/Seil_QS_EN.png?mw=512&hash=83dd891c6124be9c686441c4b37fe92db2c2062d)
![КБ 001879 | Влияние жесткости на изгиб канатов](/ru/webimage/049953/3835546/Seil.png?mw=512&hash=83e64fde3c3d0a1d2649d8e64587b93f4ab71876)
![Начальное предварительное напряжение нагрузки на стержень](/ru/webimage/010511/2426327/01-en-png-png.png?mw=512&hash=6ca63b32e8ca5da057de21c4f204d41103e6fe20)
![Учитывать начальное состояние](/ru/webimage/023013/3113695/Consider_Initial_State.png?mw=512&hash=114555a41d6dca91bfa180e208bf9e4e8f566bed)
По сравнению с дополнительным модулем RF-FORM-FINDING (RFEM 5) в аддон Поиск формы для RFEM 6 были добавлены следующие новые функции:
- Задание всех граничных условий нагрузок для поиска формы в одном загружении
- Сохранение результатов поиска формы в качестве исходного состояния для дальнейшего анализа модели
- Автоматическое придание начального состояния для поиска формы с помощью мастеров комбинаторики ко всем ситуациям нагрузок в расчётной ситуации
- Дополнительные геометрические граничные условия поиска формы для стержней (длина без нагрузки, максимальный вертикальный прогиб, вертикальный прогиб в нижней точке)
- Дополнительные граничные условия определяющей форму нагрузки для стержней (максимальная сила в стержне, минимальная сила в стержне, горизонтальная составляющая растяжения, растяжение на конце i, растяжение на конце j, минимальное растяжение на конце i, минимальное растяжение на конце j)
- Тип материала «Ткань» и «Пленка» в базе данных материалов
- Параллельные поиски формы в одной модели
- Моделирование последовательных состояний поиска формы в увязке с аддоном Расчёт стадий строительства (CSA)
![Нагрузка на поверхность](/ru/webimage/023011/3113690/Surface_Loads.png?mw=512&hash=3609b87dc69ad0aa98206e116bb29e2e0c3b1bd4)
После активации аддона Поиск формы в Общих данных, эффект поиска формы будет присваиваться загружениям с категорией «Предварительное напряжение» вместе с нагрузками поиска формы от стержня, поверхности и тела каталог нагрузок. Это преднапряженное загружение. Таким образом, он превращается в анализ поиска формы для всей модели со всеми заданными в ней элементами стержней, поверхностей и тел. Вы можете выполнить поиск формы соответствующих элементов стержня и мембраны среди общей модели с помощью специальных нагрузок поиска формы и обычных нагрузок. Данные нагрузки поиска формы описывают ожидаемое состояние деформаций или сил после поиска формы в элементах. Постоянные нагрузки описывают внешние нагружения всей системы.
![Учитывать начальное состояние](/ru/webimage/023013/3113695/Consider_Initial_State.png?mw=512&hash=114555a41d6dca91bfa180e208bf9e4e8f566bed)
Вы точно знаете, как происходит поиск формы? Сначала процесс поиска формы загружений с категорией «Предварительное напряжение» сдвигает геометрию исходной сетки в оптимально сбалансированное положение с помощью итерационных расчетных циклов. Для этого программа использует метод Обновленная эталонная стратегия (URS) проф. Блетцингера и проф. Рамма. Эта технология характеризуется равновесными формами, которые после расчета почти точно соответствуют первоначально заданным граничным условиям поиска формы (провисание, сила и предварительное напряжение).
В дополнение к простому описанию ожидаемых сил или провисаний в формообразуемых элементах, интегрированный подход URS также позволяет учитывать регулярные силы. В общем процессе это позволяет, например, описывать собственный вес или пневматическое давление с помощью соответствующих нагрузок на элементы.
Все эти опции дают ядру вычисления возможность вычислить антикластические и синкластические формы, которые находятся в равновесии сил для плоской или осесимметричной геометрии. Для того, чтобы можно было реалистично применить оба типа соединений по отдельности или вместе в одной среде, в расчете предлагаются два способа описания векторов сил при поиске формы:
- Метод растяжения - описание векторов сил при поиске формы в пространстве для плоской геометрии
- Проекционный метод - описание векторов сил при поиске формы на плоскости проекции с фиксацией горизонтального положения для конической геометрии
![Результаты](/ru/webimage/023012/3113692/Results.png?mw=512&hash=8298d40689dcb5ad7b051544311a2eb1233aaa43)
В результате поиска формы мы получим конструктивную модель с активными силами в «предварительно напряженном нагружении» Данное нагружение показывает в результатах деформации смещение от начального входного положения до геометрии найденной формы. В результатах, основанных на силах или напряжениях (внутренние силы стержня и поверхности, напряжения тела, давление газа и т.д.), программа проясняет состояние для сохранения найденной формы. Для анализа геометрии формы программа предлагает вам двухмерный график контурных линий с выводом абсолютной высоты и график наклона для визуализации ситуации уклона.
Теперь мы выполним дальнейший расчет и расчёт конструкций всей модели. Для этого программа переводит геометрию найденной формы, включая поэлементные деформации, в универсально применимое исходное состояние. Теперь вы можете использовать его в загружениях и сочетаниях нагрузок.