在【线的不同补偿】选项卡中为支座区域的边界线设置 0% 的线补偿后会产生方向变化。
无论平面中设置的补偿如何,该设置都要求支座区域的边界线保持线的长度。 由于与相邻裁剪式样相邻的焊缝很可能会由于对该区域设置的补偿而改变其长度,因此该算法会寻求一种几何形状美观但能量平衡的解决方案。
如果在展平过程中允许相关边界线自由松弛,就可以避免突变。
在【线的不同补偿】选项卡中为支座区域的边界线设置 0% 的线补偿后会产生方向变化。
无论平面中设置的补偿如何,该设置都要求支座区域的边界线保持线的长度。 由于与相邻裁剪式样相邻的焊缝很可能会由于对该区域设置的补偿而改变其长度,因此该算法会寻求一种几何形状美观但能量平衡的解决方案。
如果在展平过程中允许相关边界线自由松弛,就可以避免突变。
Niemeier 先生负责 RFEM、RSTAB、RWIND Simulation 以及膜结构领域的开发。 他还负责质量保证和客户支持。
对于验算对象,您可以选择显示垂度或极值结果。
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。