但是,更方便的方法是对输入一次进行参数化设置,然后将模型保存为“块”。 该块可以通过块管理器打开和编辑。
使用该模型之前需要对节点和荷载进行相应的参数化设置。 具体操作步骤在视频中。 要保存块,必须事先选择整个结构。 块可以直接或通过块管理器导入到 RFEM 或 RSTAB 中。
正如您在图片中看到的那样,您只需输入标题的跨度、高度和尺寸。 用户也可以在模型中参数化设置和考虑荷载。 插入新结构后,将在 RFEM 或 RSTAB 中打开新结构。
但是,更方便的方法是对输入一次进行参数化设置,然后将模型保存为“块”。 该块可以通过块管理器打开和编辑。
使用该模型之前需要对节点和荷载进行相应的参数化设置。 具体操作步骤在视频中。 要保存块,必须事先选择整个结构。 块可以直接或通过块管理器导入到 RFEM 或 RSTAB 中。
正如您在图片中看到的那样,您只需输入标题的跨度、高度和尺寸。 用户也可以在模型中参数化设置和考虑荷载。 插入新结构后,将在 RFEM 或 RSTAB 中打开新结构。
Rehm 先生负责木结构产品的开发,并提供技术支持。
激活附加模块 RF-PIPING 后,在 RFEM 中会出现一个新的工具栏,并且项目导航器和表格会得到扩展。 管道系统的建模方法与杆件的建模方法相同。 弯管由切线(直管截面)和半径同时定义。 之后可以很容易地对折弯参数进行更改。
也可以通过定义特殊组件(膨胀节、阀门等)来扩展管道。 软件内置的结构构件库可以简化定义构件的工作。
连续管道是多组管道系统。
对于管道荷载,杆件荷载被分配给相应的荷载工况。 荷载组合包含在管道荷载组合和结果组合中。
计算完成后,可以以图形或表格形式显示变形、杆件内力和支座反力。
在附加模块 RF-PIPING Design 中可以根据规范对管道进行应力分析。 用户只需选择相关的管道系统和荷载状况即可。
在 RFEM 中使用 RF‑PIPING 进行管道系统建模并定义荷载以及荷载组合和结果组合后,可以在附加模块 RF‑PIPING Design 中进行管道应力分析。
用户可以选择全部或部分管道与荷载、荷载或结果组合进行管道设计设计。 材料库中提供了符合 EN 13480-3、ASME B31.1-2012 和 ASME B31.3-2012 规定的各种材料。
计算完成后,结果清楚地显示在窗口中;例如,可以按截面、管道或杆件进行组合。 RFEM 中的利用率在整个模型上以图形方式显示。这样,您可以快速识别截面的临界区域或尺寸过大的区域。
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。