用户应该清楚地定义有限元节点上的自由度。 如果一个非线性支座又在同一位置定义了一个节点支座, 程序会显示支座节点位于一条支座线上。 不要忽略此警告。
为了获得正确的支座反力,应该在几何关系上不同的位置定义节点和线支座。 为此,可以复制受支承的节点,并将其向下移动几厘米,然后将新的节点与原来受支承的节点通过一根耦合杆件连接起来。 然后将节点支座移到新建节点上。
用户应该清楚地定义有限元节点上的自由度。 如果一个非线性支座又在同一位置定义了一个节点支座, 程序会显示支座节点位于一条支座线上。 不要忽略此警告。
为了获得正确的支座反力,应该在几何关系上不同的位置定义节点和线支座。 为此,可以复制受支承的节点,并将其向下移动几厘米,然后将新的节点与原来受支承的节点通过一根耦合杆件连接起来。 然后将节点支座移到新建节点上。
Flori 先生是 Dlubal Software 客户支持团队的负责人,为客户提供技术支持。
实体应力的结果可以在有限元中显示为彩色的三维点。
如果取消激活'荷载增量步的数目'复选框,那么在 RFEM 中将自动确定荷载增量的数目,以便有效地解决非线性问题。
所使用的方法是基于启发式算法。
有了该功能,就能实现面上有限元网格自动细化 网格细化是逐步进行的, 在每一步中都根据与上一步计算结果的误差重新创建有限元网格。 数值误差是根据面单元的结果进行评估的,并基于能量公式 Zienkiewicz-Zhu。
该错误评估是针对一阶分析进行的。 我们选择一个荷载工况(或荷载组合)来生成有限元网格。 有限元网格用于所有计算。
方程求解器包括优化的有限元网格生成器,并支持最新的多核处理器和 64 位技术。 它可以使用多个处理器并行计算线性荷载工况和荷载组合,而不会对 RAM 提出额外要求: 刚度矩阵只需建立一次。 64 位技术和增强的 RAM 选项允许使用快速直接的方程求解器计算复杂结构体系。
变形的发展过程会在计算过程中以图形方式显示。 这样可以很容易地评估收敛行为。