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2023-12-04

实体

使用体积体来描述几何形状鲜明的空间对象。在生成有限元网格时,将在体积上生成3D元素。使用体积体还可以模拟正交各向异性和接触属性或进行气体模型研究。

通常,体积的'边界面'应定义为无厚度的刚度类型(参见章节Flächen)。然而,如果在模型中连接两个表面的接触没有其他体积连接,则两个接触面均应赋予刚度。

提示

您可以通过右键点击表面上下文菜单中选择功能挤出表面到体积体来快速从表面生成一个体积。

基础

基础选项卡管理体积体的基本参数。

体积类型

体积类型控制截面力的接受方式或体积的属性。在列表中有多种类型可供选择。

标准

标准模型表示具有均匀和各向同性材料体积特性的3D对象。因此,边界面应定义为 无厚度 刚度类型。

如果体积体具有正交各向异性特性,则刚度同样从材料参数中导出。可以在材料对话框的 正交各向异性 - 线弹性(体积体) 选项卡中设置三维材料模型的弹性刚度。

气体

这类体积体可以表示具有理想气体特性的体积,如气垫、压力容器或隔离玻璃。可以在'气体'选项卡中分配或重新定义气体的压力和温度属性(参见章节Gasvolumen)。

接触

此体积类型适用于仿真两个表面间的接触。可以在'接触体积'选项卡中设置接触属性。

在列表中选择接触体积类型或创建具有合适属性的新接触(参见章节Kontaktvolumen)。

当几何允许时,两个相对的接触面预设。可以通过列表更改'第1面',或使用按钮 单独选择 进行图形化选择。作为'第2面',RFEM会自动设置与第一面平行的体积面。

提示

可以通过简单方式在表面接触表面释放中模拟表面间的接触属性。

开孔

使用此体积类型可以创建螺栓等的开孔或孔口。此类型也适用于为地质工程分析附加模块建立基坑模型。

贯穿

当两个体积体交叉时,可以通过将其中一个体积指定为'贯穿'类型来生成贯穿。RFEM在查询后生成交线和贯穿。在导航器中,将补充(其他)标准体积体的组件作为生成的对象。

信息

计算贯穿图形是耗时的:每次模型更改后都需重新计算几何。

地面

此体积类型用于地质工程分析附加模块中。

材料

在现有材料列表中选择合适的类型,或定义新材料(参见章节 Materialien)。

网格细化

可以根据体积几何调整有限元网格(参见章节 Volumennetzverdichtungen)。因此,它独立于一般网格设置。

在'网格细化'选项卡中,可以选择或重新定义体积网格细化。或者,您可以在'分层网格'部分中安排一个通过层在两个相对平行面间创建的体积体的有限元划分。在视频中对此功能作了简要介绍。

特定方向

每个体积都有一个局部坐标系。通常,它是与全局坐标轴平行对齐的。但也可以自定义设置坐标系。

'方向类型'部分列表提供了调整体积轴方向的不同选项:

  • 通过三个角度旋转:xyz轴围绕角度αX'、αY'和αZ' 旋转,相对于全局轴
  • 面向节点: '1轴' (x轴) 和 '2轴'(y轴)分别对准一个节点
  • 平行至两节点: '1轴' (可选) 平行于两个节点,和'2轴' (可选) 面向一个节点
  • 平行于线的坐标系:x轴平行于一条线的x轴
  • 平行于杆件的坐标系:x轴平行于一根杆件的x轴
  • 平行于边界面的坐标系:x轴平行于边界面的x轴

您可以通过按钮 单独选择 图形指定参考对象。

此坐标系统也用于结果输出。

刚度矩阵

此功能仍在准备中。控制面板将允许在一个选项卡中手动定义体积的刚度矩阵。

集成对象

如果一个对象位于体积体中,但未用于体积定义,它将不会自动成为体积的一部分。需要手动集成以建立与体积体的连接。

输入集成节点、线条和表面的编号,或使用按钮 单独选择 来图形指定对象。如果您在'独立网格的集成对象'部分添加对象,则适用于体积体的有限元网格设置。如果您希望为对象设置特定的有限元网格要求(例如,土体中的钻孔桩),则在'独立网格的集成对象'部分输入编号。这将用于对象自己的要求 – 独立于全局'优先使用独立网格'选项在对话框中的设置Netz-Einstellungen

停用计算

控制面板提供了在计算时不考虑体积的选项,例如为模拟施工状态或研究模型变型的目的。在这种情况下,体积的刚度、属性和载荷不会被应用。

信息 | 分析

此部分提供体积的重要属性概览,如表面积、体积和质量,以及重心位置。

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