При расчёте обычных конструкций, ввод данных зачастую не сложен, но занимает много времени. Экономьте своё драгоценное время с помощью автоматизированного ввода данных. Задача, описанная в данной статье, состоит в том, чтобы рассмотреть этажи дома как отдельные стадии строительства. Данные вводятся с помощью программы C#, поэтому пользователю не нужно вводить элементы отдельных этажей вручную.
In structural engineering, predicting the effects of turbulent wind flows on structures is crucial for safety and performance. Моделирование турбулентности в Вычислительной гидродинамике (CFD) помогает смоделировать эти взаимодействия. Инженеры должны выбрать практичную модель турбулентности, сочетающую в себе эффективность, точность и применимость. Общие модели включают в себя модели усредненного по Рейнольдсу Навье-Стокса (RANS), нестационарного усредненного по Рейнольдсу Навье-Стокса (URANS) и моделирование отключенных вихрей с задержкой (DDES). RANS - надежная и экономичная модель для стационарных потоков, URANS фиксирует зависящие от времени явления для средней неустойчивости, а DDES, гибрид RANS и моделирования больших турбулентных потоков (LES), разрешает сложные турбулентные конструкции. Понимание сильных сторон и ограничений каждой модели помогает инженерам выбрать наилучший подход для своих задач.
Наш Веб-сервис позволяет пользователям взаимодействовать с RFEM 6 и RSTAB 9, используя различные языки программирования. Функции высокого уровня (HLF) Dlubal позволяют расширить и упростить функциональность Веб-сервиса. В дополнение к RFEM 6 и RSTAB 9, использование нашего веб-сервиса сделает работу инженера проще и быстрее. Проверьте это сейчас! В этом руководстве показано, как использовать библиотеку C #на простом примере.
API для RFEM 6, RSTAB 9 и RSECTION основан на концепции веб-сервисов. Чтобы получить хорошее представление о предмете, в следующей статье будет объяснён еще один пример в C#.
В нашей статье вы ознакомитесь с «корректировкой результатов по поверхностям» в программе RFEM 6, которая соответствует функции «средняя область», применяемой в программе RFEM 5.
Standardmäßig werden die ermittelten Werte für die Ordinaten der Einflusslinie als Dezimalzahl mit maximal sechs Nachkommastellen ausgegeben. Für die Einflusslinien der Schnittgrößen ist dies meist ausreichend.
Ein Fluid mit konstanter Dichte im homogenen Schwerefeld übt auf seine umfassende Behälterwandung einen hydrostatischen Druck nach dem Pascal'schen Gesetz aus.
Сингулярности возникают в ограниченной области из-за концентрации значений, зависящих от напряжения. Они обусловлены методологией МКЭ. В теории, жесткость и/или напряжение в бесконечном размере концентрируются на бесконечно малой площади.
В данной статье описывается определение коэффициентов силы с помощью ветровой нагрузки и расчет коэффициента устойчивости при потере устойчивости плоской формы изгиба.
Программа для расчета характеристик сечений SHAPE‑THIN определяет эффективные характеристики тонкостенных сечений по норме Еврокод 3 и Еврокод 9. В качестве альтернативы, программа позволяет выполнять пластический расчет основных сечений по симплекс-методу. При этом пластические запасы сечения итерационно рассчитываются для упруго определяемых внутренних сил. В следующем примере описываются эффективные характеристики сечения в области выреза прокатного двутавра. Затем результаты сравниваются с пластическим расчетом.
Благодаря конструктивной эффективности и экономической выгоде, куполообразные кровли часто используются для строительства складов или стадионов. Даже при условии, что купол имеет соответствующую геометрическую форму, из-за эффекта числа Рейнольдса ветровые нагрузки сложно оценить. Коэффициенты внешнего давления (cpe ) зависят от чисел Рейнольдса и от гибкости конструкции. Норма EN 1991-1-4 [1] может помочь вам оценить ветровые нагрузки на купол. Исходя из этого, в следующей статье будет объяснено, как задать ветровую нагрузку в программе RFEM. Ветровые нагрузки на конструкцию, показанную на Рисунке 1, можно разделить следующим образом:Ветровая нагрузка на стеныветровая нагрузка на купол
Im ersten Teil der Serie ging es um das Öffnen und Erstellen eines Modells in RFEM. Im zweiten Teil soll es am Beispiel eines Stabes um das Anlegen und Verändern von Elementen gehen. Die Elemente aus Teil 1 werden daher nicht erneut angesprochen.
RF-/Mast Belastung wurde mit den Kraftbeiwerten für abgerundete Profile bei vierseitigen Masten und für kantige Profile bei dreiseitigen Masten erweitert. Коэффициенты силы для профилей с закругленными углами определяются с помощью числа Рейнольдса. Bisher konnte man für vierseitige Maste lediglich kantige Profile und für dreiseitige Maste abgerundete Profile verwenden.