Il software di analisi strutturale RFEM 6 è la base di un sistema software modulare. Il programma principale RFEM 6 viene utilizzato per definire strutture, materiali e carichi di sistemi strutturali piani e spaziali costituiti da piastre, pareti, gusci e aste. Il programma consente anche di creare strutture combinate e di modellare elementi solidi e di contatto.
RSTAB 9 è un potente software di analisi e di verifica per travi 3D, telai o strutture reticolari, che aiuta gli ingegneri strutturisti a soddisfare i requisiti dell'ingegneria civile moderna.
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Nella Python High Level Library non esiste una funzione diretta per la generazione di materiale ortotropo. Tuttavia, è possibile trasferire parametri definiti dall'utente per tutti i metodi. Ciò significa che un tale materiale può essere facilmente prodotto. Questo esempio mostra la procedura:
Il parametro definito dall'utente viene prima definito come Dictonary p e quindi trasferito ai params durante la creazione del materiale.Questo articolo mostra le possibilità:
p
params
Nel programma di esempio, viene prima creato un cantilever da un IPE 200. Questo viene caricato con un carico dell'asta di 3,5 kN e il calcolo viene eseguito.
Questa tabella è accessibile dalla riga 34:
Il metodo ResultTables.NodesDeformations () richiede 3 argomenti. In primo luogo, è determinato quale tipo di risultati devono essere letti. Risultati di
ResultTables.NodesDeformations ()
essere.
Quindi viene fornito il numero del caso di carico, la combinazione di carico, ecc. Per la ripresa, il numero di nodo viene trasferito al metodo.
Il valore restituito d del metodo è un elenco che contiene un dictonary. Nella riga 37, d è visualizzato per intero. La riga 40 mostra come è possibile accedere a un valore specifico. [0] è l'indice della lista e [' displacement_z '] è la chiave del dizionario.
d
[0]
[' displacement_z ']
Una possibilità è chiamare questo URL mentre RFEM è in esecuzione:
http://localhost:8082/wsdl
Questo mostra la definizione dell'intera API come XML (vedi anche WSDL https://en.wikipedia.org/wiki/Web_Services_Description_Language).
Un modo pragmatico per determinare i parametri è, ad esempio, compilare prima il materiale desiderato in RFEM e quindi leggere le proprietà. Il programma seguente mostra la procedura:
Questo metodo può essere utilizzato per tutti gli oggetti in RFEM.
RFEM 5 and RFEM 6 will have separate service contracts with the two levels Basic and Pro available for both generations. You can maintain your RFEM 5 service contract to continue receiving program updates and priority tech support. If you choose to discontinue the RFEM 5 service contract, you can continue using the program but will no longer have access to any program updates.
One significant difference from the RFEM 5 service contract is that when a service contract is purchased for RFEM 6, it will also be required to purchase a service contract for each add-on. The reason for this is you now have access to all national and international standards for a given material (e.g. concrete design acc. to ACI 318, CSA A23.3, EC2, etc. in one add-on). Program updates will include significant updates for the add-ons including the addition of new standards when available.
It’s highly suggested that a service contract is purchased for RFEM 6 as significant development will continue over the next several years for this new generation and will be provided through program updates to those with a valid service contract. Both the Basic and Pro levels will provide access to the latest program updates while the Basic will provide priority email technical support only and the Pro will provide priority email, phone, and screen-sharing technical support.
Per il calcolo degli sbalzi, la determinazione del momento critico elastico ideale Mcr è fondamentale. Questo può essere determinato per sezioni a I simmetriche applicando "Lohse" (vedere il manuale LTB, capitolo 3.4.4). Tuttavia, i vincoli rotazionali e i vincoli laterali non vengono presi in considerazione.