本教程将介绍如何进行模态分析,计算结构自振频率和振型。 创建一个特定的荷载工况并分配质量。 然后调整模态分析设置,以便按照欧洲规范的建议确定模态有效质量。

建筑结构的自然属性是三维的。 由于过去无法在三维模型上进行设计计算,所以对结构进行了简化,将其分解为多个平面子结构。 随着计算机和相关软件性能的不断提高,现在通常无需再做这些简化工作。数字化趋势,例如建筑信息模型 (BIM) 或创建逼真的可视化模型,进一步推动了这种趋势。 我们是真的从 3D 模型中获益,还是只是遵循这种趋势? 以下是一些关于使用 3D 模型进行工作的讨论。

对于钢筋混凝土结构,其结构性能受二阶分析影响显着,欧洲规范2根据二阶分析(5.8.6)提供了基于非线性确定内力的一般方法,基于名义曲率(5.8.8)的近似方法。
这篇文章的目的是根据欧洲规范 2 中的一根钢筋混凝土细长柱进行设计。
这篇文章的目的是根据欧洲规范 2 中的一根钢筋混凝土细长柱进行设计。

在使用有限元法进行模拟时,网格是至关重要的。 本文介绍了网格收敛算例的基本功能,以便确定获得足够精确的结果所需的网格细化。
本文概述了使用 CFD(计算流体力学)的优势,特别是与传统风洞测试相比的优势。

在风洞模拟中可以考虑杆件覆层的影响(例如覆冰荷载)。

现在,可以对 RFEM 6 结构模型的各个位置指定风压实测值,这些值经 RWIND 2 处理后,在 RFEM 6 的结构分析中作为风荷载使用。
您可以在下文中了解如何应用这些实验值: 使用 RWIND 2 和 RFEM 6 对风荷载进行静力分析
How can I find RWIND results such as forces data in ParaView?
How can I obtain wind force coefficient in RWIND?
在全局计算中考虑剪切场和扭转支撑是否可行?