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圆杆支架承受偏心的横向荷载。 通过几何线性分析可以确定支架的最大挠度和最大扭转。

圆杆支架承受偏心荷载。 通过几何线性分析可以确定支架的最大挠度和最大扭转。

圆钢支架通过偏心轴向力加载。 通过几何线性分析和二阶分析,可以确定支架的最大竖向挠度。

简单支撑的弯曲构件通过纯弯曲加载。 确定弯折屈曲的临界荷载和相应的荷载系数。

膜片通过两个同心圆柱的两个半径之间的各向同性预应力拉伸,该两个同心圆柱不在平行于垂直轴的平面上。 求出膜的最终最小形状-所谓的螺旋线-并确定生成的膜的表面。 为此使用附加模块RF-FORM-FINDING。 在RF-FORM-FINDING或解析解中未考虑弹性变形,在本示例中也未考虑自重。

圆柱膜通过各向同性预应力拉伸。 找到膜的最终最小形状-链形。 确定膜的最大径向挠度。 为此使用附加模块RF-FORM-FINDING。 在RF-FORM-FINDING或解析解中未考虑弹性变形,在本示例中也未考虑自重。

该验证示例基于验证示例0122。 没有阻尼的单个质量体系承受轴向荷载。 一个理想的弹塑性材料被假定为具有特性。 确定终点挠度,速度和加速度的时程。

截面为圆形的支杆根据欧拉的四个基本屈曲情况被支撑并承受压力。 确定临界荷载。

球形球囊膜充满了具有大气压的气体,并且具有确定的体积(这些值仅用于有限元模型定义)。 根据指定的各向同性膜预应力确定球囊内的正压。 为此使用附加模块RF-FORM-FINDING。 在RF-FORM-FINDING或解析解中未考虑弹性变形,在本示例中也未考虑自重。

电缆受均匀荷载作用。 这导致变形为圆形段的形状。 确定索的平衡力,得出索的给定垂度。 为此使用附加模块RF-FORM-FINDING。 在RF-FORM-FINDING或解析解中未考虑弹性变形,在本示例中也未考虑自重。

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