作者
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Julia Koska
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学校
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波茨坦应用科技大学土木工程系
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在研究过程中,我偶然发现了一个可以与这种类型的拱形结构相结合的失效案例: “穿刺失效”。
经过详细调查后发现,该失效工况的计算方法是基于理论 III。基于顺序。 这意味着与二阶理论不同,在计算中必须考虑相对较大的有限变形,直到在变形的系统上迭代地找到一个新的稳定平衡状态。
在研究过程中,我偶然发现了一个可以与这种类型的拱形结构相结合的失效案例: “穿刺失效”。
经过详细调查后发现,该失效工况的计算方法是基于理论 III。基于顺序。 这意味着与二阶理论不同,在计算中必须考虑相对较大的有限变形,直到在变形的系统上迭代地找到一个新的稳定平衡状态。
作者
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Julia Koska
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学校
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波茨坦应用科技大学土木工程系
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在研究过程中,我偶然发现了一个可以与这种类型的拱形结构相结合的失效案例: “穿刺失效”。
经过详细调查后发现,该失效工况的计算方法是基于理论 III。基于顺序。 这意味着与二阶理论不同,在计算中必须考虑相对较大的有限变形,直到在变形的系统上迭代地找到一个新的稳定平衡状态。
使用视图选项“相机飞行模式”,您可以在 RFEM 和 RSTAB 结构模型中飞行。 使用键盘可以控制飞行的方向和速度。 此外,还可以将在结构模型中的飞行过程保存为视频。
通过与 Revit 的直接接口,您可以根据在 RFEM 或 RSTAB 中所做的更改来更新 Revit 模型。 根据所做的修改,可能必须重新生成 Revit 对象(删除对象然后重新生成)。 重新生成的模型是在 RFEM/RSTAB 的模型基础上进行的
如果你想避免重新生成,请激活'只更新材料、厚度和截面'复选框。 这种情况下只能调整对象的属性。 与此不同的是,材料、面的厚度和截面在这里不予考虑。
在 RF-/CONCRETE Members 中的配筋方案可以导出到 Revit 中。 但目前仅支持矩形截面和圆截面的杆件。
在 Revit 中可以对钢筋进行修改。