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  • Respuesta

    La forma más fácil de explicar la función es con un ejemplo. Este archivo de ejemplo se puede descargar al final de esta FAQ en "Descargas".


    • En el caso de carga 1, se obtienen las siguientes reacciones en el apoyo para la "distribución real":

      Imagen 01 - Figura 1

    • También en el caso de carga 1, se obtiene la siguiente distribución para la "Distribución uniforme" (constante):

      Imagen 02 - Figura 2

    • En el caso de carga 2, se obtiene la siguiente distribución para "Real":

      Imagen 3

    El siguiente paso es considerar un CR aditivo con la siguiente definición:
    CR 1 = CC1/s o CC2/s


    Si ahora observa la configuración "Suma de combinaciones de resultados", obtiene la siguiente distribución para CR1:

    CC1 ... valor suavizado = 5 kN/m ... aquí el valor máximo de RC1

    CC2 ... valor suavizado = 4 kN/m ... aquí el valor mínimo de RC1


    Ahora, en el navegador de Resultados, cambiamos al valor máximo de CR1 y la distribución real de las reacciones en los apoyos:


    El valor medio de los valores mostrados en la figura anterior ya no es de 5,0 kN/m, sino de 5,80 kN/m.


    Si ahora evalúa el valor mínimo de CR1 con la opción "Promedio de los valores mostrados", el resultado es un valor de 3,2 kN/m en lugar de los 4,0 kN/m descritos anteriormente.


    Por lo tanto, la configuración en el navegador Mostrar influye en el promedio de los resultados de las CR aditivas.

  • Respuesta

    No, no es posible establecer valores definidos por el usuario al ver los resultados de la tensión en un sólido. Desafortunadamente, estos no funcionan como resultados en una superficie. La activación de los valores de resultados en cada nudo de malla de EF es posible utilizando la configuración que se enumera a continuación en Valores en la superficie. Se puede acceder a la configuración del filtro haciendo clic con el botón secundario en la etiqueta "Valores en las superficies".



    Luego, también puede establecer sus resultados para la visualización de puntos a través del menú Resultados. Esto ayudará a proporcionar una mejor representación visual de dónde se organizan gráficamente estos resultados.

  • Respuesta

    Sí, lo hace. Puede mantener los resultados de RWIND Simulation si se elimina la malla de EF. Para hacer esto, seleccione la opción Mantener los resultados de la simulación de viento si se elimina la malla en la configuración de RWIND Simulation:

    Imagen 01 - Mantener los resultados de la simulación de RWIND si se elimina la malla

    No se requiere un nuevo cálculo por RWIND Simulation si se cambia el material, se ajustan las condiciones del apoyo o se realizan otros cambios que no afectan el análisis CFD.

    Después de ajustar el material, se elimina la malla de EF y, por lo tanto, también el caso de carga RWIND. Sin embargo, puede generar este caso de carga RWIND nuevamente en unos segundos creando las cargas nuevamente en RFEM usando CálculoRWIND Simulation - Calcular todo en segundo plano .

    Imagen 02 - Regeneración de cargas después de ajustar el modelo

    Entonces, los resultados están disponibles de nuevo.

    Imagen 03 - Caso de carga generado desde RWIND Simulation

  • Respuesta

    Una articulación de línea no es más que una liberación de línea donde se libera un objeto. En el caso de una liberación de línea, se libera una superficie y, en el caso de una articulación de línea, se define en la línea de una superficie. Por lo tanto, la superficie liberada es la superficie en la que se definió la articulación de línea.

    Los esfuerzos siempre actúan sobre la superficie original, es decir, sobre la superficie no liberada. En el caso de articulaciones lineales, esto significa que las fuerzas actúan sobre la superficie sin articulaciones lineales.

    Ahora, es necesario aclarar las convenciones de los signos, es decir, en qué dirección actúa la fuerza en la superficie. Para esto, es necesario conocer el eje x local de las líneas así como el eje z local de la superficie. El sistema de coordenadas de la articulación de la línea interna se entiende como sigue:

    • El eje x 'apunta en la dirección del eje x local de la línea.
    • El eje z 'es la normal a la superficie en la que se definió la articulación lineal.
    • El eje y 'es la tangente al plano de la superficie y resulta de la "regla de la mano derecha".

    Para el ejemplo mostrado en la imagen 01, esto significa lo siguiente:

    Ejemplo 1
    El eje x de la línea corre hacia la derecha .
    El eje z de la superficie está orientado hacia abajo
    ⇒ El eje y 'de la articulación lineal tiene una orientación alejada de la superficie original (= una superficie sin articulación lineal). Dado que el valor se muestra con un signo negativo, la fuerza actúa en la dirección de la superficie original.

    Ejemplo 2
    El eje x de la línea corre hacia la izquierda .
    El eje z de la superficie está orientado hacia abajo
    ⇒ El eje y 'de la articulación lineal está orientado hacia la superficie original (= una superficie sin articulación lineal). Dado que el valor se muestra con un signo positivo, la fuerza actúa en la dirección de la superficie original.

    Ejemplo 3
    El eje x de la línea corre hacia la derecha .
    El eje z de la superficie está orientado hacia abajo
    ⇒ El eje y 'de la articulación lineal está orientado hacia la superficie original (= una superficie sin articulación lineal). Dado que el valor resultante se muestra con un signo positivo, la fuerza actúa en la dirección de la superficie original porque Actio = Reactio.

    Ejemplo 1
    El eje x de la línea corre hacia la izquierda .
    El eje z de la superficie está orientado hacia abajo
    ⇒ El eje y 'de la articulación lineal tiene una orientación alejada de la superficie original (= una superficie sin articulación lineal). Dado que el valor resultante se muestra con un signo negativo, la fuerza actúa en la dirección de la superficie original porque Actio = Reactio.

    A diferencia de las liberaciones de línea, el sistema de ejes no se puede mostrar para las articulaciones de línea. Para el ejemplo que se muestra en la imagen, se recomienda no disponer la articulación de la línea en la superficie, en la que se va a relacionar el resultado, y orientar el eje x de la línea de tal manera que su eje y sea orientado en la dirección de la superficie deseada. Para esto, se aplica el sistema de coordenadas de la línea.
  • Respuesta

    Para esto, primero es necesario crear una línea de la forma deseada en la superficie en la ubicación donde se va a crear la sección. La sección se puede organizar en esta línea (ver imagen 01). Si no se conecta ningún elemento con rigidez a esta línea y no se aplica ninguna carga, primero debe informar al generador de malla que esta línea aún debe estar mallada (ver imagen 02). Después del cálculo, se pueden ver los resultados.

    Si se visualizan dos diagramas de resultados, es porque el resultado se visualiza desde ambos lados de la línea. En este caso, puede establecer el suavizado de los esfuerzos internos en "Continuous Total". Luego, se suavizan sobre las líneas y solo queda un diagrama de resultados.
  • Respuesta

    Las deformaciones de las barras se pueden leer utilizando la función "GetMemberDeformations ()", por ejemplo. Esta función espera un número, el tipo de método de conteo para las barras (número de barra/número en la lista) y qué sistema de coordenadas se debe usar. Puede seleccionar si se usa el sistema de ejes local, el sistema de ejes principal o el sistema de coordenadas global:

    Sub test_results_member_axis ()

    Dim iApp As RFEM5.Application
    Establecer iApp = GetObject (, "RFEM5.Application")

    iApp.LockLicense

    Dim iMod como RFEM5.IModel3
    Set iMod = iApp.GetActiveModel


    On Error GoTo e

    'obtener interfaz para el cálculo
    Dim iCalc As RFEM5.ICalculation2
    Configure iCalc = iMod.GetCalculation

    'obtener interfaz para resultados
    Dim iRes como RFEM5.IResults2
    Configure iRes = iCalc.GetResultsInFeNodes (LoadCaseType, 1)

    'obtener deformaciones en el sistema de coordenadas local
    Dim memDefs_L () como RFEM5.MemberDeformations
    memDefs_L = iRes.GetMemberDeformations (1, AtNo, LocalMemberAxes)

    'obtener deformaciones en el sistema de coordenadas global
    Dim memDefs_G () como RFEM5.MemberDeformations
    memDefs_G = iRes.GetMemberDeformations (1, AtNo, GlobalAxes)

    'obtener deformaciones en el sistema de coordenadas principal
    Dim memDefs_P () como RFEM5.MemberDeformations
    memDefs_P = iRes.GetMemberDeformations (1, AtNo, LocalPrincipalAxes)


    e:

    Si Err.Number <> 0, entonces MsgBox Err.description, vbCritical, Err.Source

    iMod.GetApplication.UnlockLicense
    Establecer iMod = Nada

    End Sub


    El programa pequeño lee las deformaciones locales (memDefs_L) en los ejes de la barra y los ejes principales (memDefs_P) y las deformaciones globales en los ejes de la barra (memDefs_G).

  • Respuesta

    Las tensiones de contacto no están cubiertas por las regiones medias.

    Las regiones medias solo tratan los esfuerzos internos de la superficie que también son visibles en el cuadro de diálogo al introducir la región media, así como las tensiones que se derivan de estos esfuerzos internos de la superficie.
  • Respuesta

    Después de un cálculo, los esfuerzos internos de la barra se pueden ver en la Tabla 4.6 Barras - Esfuerzos internos. Las herramientas en la parte superior de la tabla contienen una función de filtro. En la configuración de detalles del filtro, puede activar y desactivar los valores de la fuerza interna para el inicio, los puntos internos o el final de la barra. El inicio y el final de las barras son de interés para el cálculo de conexiones. Esta información también se puede exportar a Microsoft Excel utilizando el enlace directo en las opciones de la tabla.

    Puede encontrar más información sobre las opciones de filtro en el manual en línea de RFEM 11.5.5. Funciones de filtro.
  • Respuesta

    El procedimiento para esto se explica en el siguiente ejemplo:

    Una losa de hormigón tiene momentos flectores de -103 kNm a +49 kNm.

    Los momentos de -20 kNm a +20 kNm no se deben mostrar como valores en las superficies.

    1) Aktivieren Sie den Filter für die Werte zwischen -20 und +20, siehe Bild 1.

    Imagen 01 - Activación del filtro para mostrar valores

    2) Selektieren Sie nun alle gezeigten Werte und deaktivieren Sie den Filter wieder über das Kontextmenü, siehe Bild 2.

    Imagen 02 - Seleccionar y desactivar el filtro

    3) Verbergen Sie nun die selektierten Werte über das Kontextmenü, siehe Bild 3.

    Imagen 03 - Ocultar selección

    Ahora, no se visualizan los valores resultantes de los momentos entre -20 kNm y +20 kNm, ver imagen 04.

    Imagen 04 - Visualización de valores deseados

  • Respuesta

    Al igual que todos los demás resultados, la resultante de una sección se puede leer a través de IModel3 → ICalculation2 → IResults2. La interfaz con los resultados la proporciona la función GetResultant, que luego devuelve la estructura ResultantForce al especificar el número de sección y el tipo de distribución de resultados. Diese Struktur beinhaltet unter anderem die Kräfte und Momente jeweils als Vektor:

    Sub GetResultantSection()
        Dim iApp As RFEM5.Application
        Dim iModel As RFEM5.model
        Set iModel = GetObject(, "RFEM5.Model")

    On Error GoTo e

    'obtener la interfaz del modelo
    Establecer iApp = iModel.GetApplication
    iApp.LockLicense

    'obtener interfaz del cálculo
    Dim iCalc As RFEM5.ICalculation2
    Set iCalc = iModel.GetCalculation

    'obtener la interfaz de los resultados del caso de carga 1
    Dim iRes como RFEM5.IResults2
    Configure iRes = iCalc.GetResultsInFeNodes (LoadCaseType, 1)

    'obtener resultante
    Dim section_resultant como resultanteForce
    section_resultant = iRes.GetResultant (1, AtNo, ConstantDistributionOnElements)

    e:
    If Err.Number <> 0 Then
    MsgBox Err.Number & "" & Err.description
    End If

    Si la aplicación no es nada, entonces
    iApp.UnlockLicense
    End If

    End Sub

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