应用范围1: 在面中分布内力例如,面上的内力应分配到一个米的板带上。
应用范围2: 内力在杆件纵向分布。例如使用支座平滑支座弯矩。
应用范围3: 将该区域内的各个面的内力设为零;这样,例如可以隐藏奇异点或超过支座处弯矩设计值的弯矩。
平均区域设置为默认设置,仅适用于完全位于定义区域内的有限元单元。
应用范围1: 在面中分布内力例如,面上的内力应分配到一个米的板带上。
应用范围2: 内力在杆件纵向分布。例如使用支座平滑支座弯矩。
应用范围3: 将该区域内的各个面的内力设为零;这样,例如可以隐藏奇异点或超过支座处弯矩设计值的弯矩。
平均区域设置为默认设置,仅适用于完全位于定义区域内的有限元单元。
Meierhofer 先生是混凝土结构领域软件开发的负责人,他可以为客户解答钢筋混凝土和预应力混凝土设计方面的各种问题。
实体应力的结果可以在有限元中显示为彩色的三维点。
RFEM 中节点自由度数目不再是全局计算参数( 3D 模型中每个网格节点 6 个自由度,在翘曲扭转分析中为 7 个自由度)。 每个节点通常被认为有不同数量的自由度,从而在计算中导致方程的数目是可变的。
这种修改可以提高计算速度,特别是对于可以显著简化结构体系的模型(例如桁架和膜结构)。
在 RFEM 中的结果导航器和表 4.0 中可以显示杆件、面和实体的扩展应变(例如重要的主应变、等效总应变等)。
例如,在进行面单元连接的塑性设计时显示主要的塑性应变。
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” .