该短视频是关于梁的内力计算,时长将近 4 分钟。
首先显示已经计算得出的剪力图。 然后通过该剪力图快速确定梁中间的最大弯矩。 在剪力为零时,弯矩达到最大值。
选取此截面的左边部分和右边部分,分别列出弯矩和轴力的平衡方程, 然后计算得出该截面上的弯矩或轴力。
计算得到的弯矩即为弯矩图二次抛物线上的顶点。 此外,因为只在梁的右支座处有一个外部水平作用力,所以该梁的轴力为恒定值。
该短视频是关于梁的内力计算,时长将近 4 分钟。
首先显示已经计算得出的剪力图。 然后通过该剪力图快速确定梁中间的最大弯矩。 在剪力为零时,弯矩达到最大值。
选取此截面的左边部分和右边部分,分别列出弯矩和轴力的平衡方程, 然后计算得出该截面上的弯矩或轴力。
计算得到的弯矩即为弯矩图二次抛物线上的顶点。 此外,因为只在梁的右支座处有一个外部水平作用力,所以该梁的轴力为恒定值。
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” .
使用视图选项“相机飞行模式”,您可以在 RFEM 和 RSTAB 结构模型中飞行。 使用键盘可以控制飞行的方向和速度。 此外,还可以将在结构模型中的飞行过程保存为视频。
通过与 Revit 的直接接口,您可以根据在 RFEM 或 RSTAB 中所做的更改来更新 Revit 模型。 根据所做的修改,可能必须重新生成 Revit 对象(删除对象然后重新生成)。 重新生成的模型是在 RFEM/RSTAB 的模型基础上进行的
如果你想避免重新生成,请激活'只更新材料、厚度和截面'复选框。 这种情况下只能调整对象的属性。 与此不同的是,材料、面的厚度和截面在这里不予考虑。
在 RF-/CONCRETE Members 中的配筋方案可以导出到 Revit 中。 但目前仅支持矩形截面和圆截面的杆件。
在 Revit 中可以对钢筋进行修改。