“建筑模型”模块不仅适用于结构分析,还适用于动力分析。 因此,在动力分析的反应谱分析类别中,一旦有结果可用,结果(按楼层) 章节中介绍的结果表也将被集成到该类别中。
表格与静力分析的表格相同。 结果值是专门为动力分析准备的。
横向剪力可以通过图形和表格方式进行评估: 在导航器 - 结果中勾选结果垂直线复选框,然后展开力的选项。
FX和 FY是由内力积分得出的水平剪力。 总的地震剪力显示在结果线的最低点处。
“建筑模型”模块不仅适用于结构分析,还适用于动力分析。 因此,在动力分析的反应谱分析类别中,一旦有结果可用,结果(按楼层) 章节中介绍的结果表也将被集成到该类别中。
表格与静力分析的表格相同。 结果值是专门为动力分析准备的。
横向剪力可以通过图形和表格方式进行评估: 在导航器 - 结果中勾选结果垂直线复选框,然后展开力的选项。
FX和 FY是由内力积分得出的水平剪力。 总的地震剪力显示在结果线的最低点处。
实体应力的结果可以在有限元中显示为彩色的三维点。
RFEM 中节点自由度数目不再是全局计算参数( 3D 模型中每个网格节点 6 个自由度,在翘曲扭转分析中为 7 个自由度)。 每个节点通常被认为有不同数量的自由度,从而在计算中导致方程的数目是可变的。
这种修改可以提高计算速度,特别是对于可以显著简化结构体系的模型(例如桁架和膜结构)。
在 RFEM 中的结果导航器和表 4.0 中可以显示杆件、面和实体的扩展应变(例如重要的主应变、等效总应变等)。
例如,在进行面单元连接的塑性设计时显示主要的塑性应变。
RFEM 和 RSTAB 模型可以另存为 3D glTF 模型(*.glb 和 *.glTF 格式)。 然后在谷歌或 Baylon 的 3D 查看器中详细查看。 戴上虚拟现实眼镜(例如 Oculus)可以“漫步”在结构中。
用户可以按照说明书通过 JavaScript 将 3D glTF 模型集成到自己的网站中(例如在德儒巴网站下载结构分析模型): “在网络和 AR 中轻松显示交互式 3D 模型” .