首先,您必须在程序 中定义全局参数 。 通过菜单编辑 → 全局参数可以调用全局参数列表。
定义 两个 参数 - 一个代表上弦( Xoben ) 上节点 #5 的位置,一个代表上弦上节点 #6 的位置。下弦( Xbelow )。 由于变量定义了杆件节点和杆件起点/终点之间的距离,因此请选择单位组 长度 '。 参数最初被定义为数值。 因此要在'定义类型'列表中选择 '值 '。 将这两个参数的值定义为 0。
首先,您必须在程序 中定义全局参数 。 通过菜单编辑 → 全局参数可以调用全局参数列表。
定义 两个 参数 - 一个代表上弦( Xoben ) 上节点 #5 的位置,一个代表上弦上节点 #6 的位置。下弦( Xbelow )。 由于变量定义了杆件节点和杆件起点/终点之间的距离,因此请选择单位组 长度 '。 参数最初被定义为数值。 因此要在'定义类型'列表中选择 '值 '。 将这两个参数的值定义为 0。
计算完成后,模块在结果表格中显示结果。 所有的中间值(例如主导内力、调整系数等)都可以包括在内,以使设计更加透明。 用户可以按荷载工况、截面、杆件集和杆件对结果进行排序。
如果分析失败,可以在优化过程中修改受影响的截面。 优化后的截面可以导入到 RFEM/RSTAB 中进行重新计算。
在 RFEM/RSTAB 模型中,利用率用不同的颜色表示。 这样,您可以快速识别截面的临界区域或尺寸过大的区域。 此外,通过显示在单根或多杆件上的结果图可以确保进行目标评估。
除了在表格中显示的输入和结果数据外,还可以将所有图形添加到打印报告中。 因此可以保证文档编制的准确性和准确性。 可以根据具体的设计计算来选择显示在计算书中的内容。
打开附加模块后,必须要定义疲劳强度验算的杆件/多杆件、荷载工况、荷载或结果组合。
从 RFEM/RSTAB 中选择的材料是预设好的,可以在 RF-/STEEL Fatigue Members 中进行调整。 各种规范中列出的材料属性都包含在材料库中。
杆件损伤系数不仅要在计算时考虑应力点的详细等级,