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  • 回答

    与旧版本相比,最新版本在功能和修订方面进行了新的添加和改进。 因此,新版本的结果仍然无法在旧版本的查看器中查看。
    通常情况下,Dlubal软件版本的功能是不逆行的。 这仅对普通版本的观众有效。
    最好的解决方案是安装与保存结果的RFEM版本相同的查看器。
  • 回答

    RF-/ALUMINIUM会检查总截面的对称性,如果激活了“通过模块确定对称性并与SHAPE-THIN定义进行比较”复选框,则将其与SHAPE-THIN计算值进行比较(图01)。

    图片 01 - 对话框详细信息,复选框对称性

    如果两种方法得出的结果不同,则会出现相应的错误信息(图02)。

    图片 02 - 错误信息

    通常,在SHAPE-THIN截面中存在一些小的误差。 因此,图03中显示的截面Sec-1.du9与Z轴不是绝对对称的: 节点1和节点4的Z坐标以及节点55和节点60的Z坐标在小数点后第二位不匹配。

    图片 03 - 截面的不同Z坐标

    SHAPE‑THIN将截面分类为不对称,但RF‑/ALUMINIUM的截面相对于z轴为单对称,因此出现错误信息,如图02所示。

    应检查SHAPE-THIN截面的对称性。 在SHAPE-THIN中建模时,只显示截面的一侧,通过镜像创建另一半是非常有用的。 这也显示在视频中。

  • 回答

    截面原则上是一个单元,例如一个杆件,并且也以同样的方式创建。 首先,需要连接对象。 对于一个杆件,它是IModelData,对于截面,它是ISections。 该接口可以在IModel3中找到:

    子test_section()
    '从打开的模型中获取界面并锁定许可证/程序
    Dim iModel如RFEM5.IModel3
    设置iModel = GetObject(,“ RFEM5.Model”)
    iModel.GetApplication.LockLicense
        
    出错时转到E
        
    Dim iSecs as RFEM5.ISections
    设置iSecs = iModel.GetSections()

    首先删除之前创建的所有部分,然后创建两个新的部分。
    第一部分是实心部分,具有可见的截面面积(见图01)。 数据输入与RFEM相似。 作为类型,选择“ SectionOnSecionalArea”,通过“ EdgePoint”设置截面的拐角点,并通过“矢量”定义截面的方向:

    '首先删除所有部分
    iSecs.PrepareModification
    iSecs.DeleteObjects(“全部”)
    iSecs.FinishModification
        
    '在实体上设置截面
    Dim sec as RFEM5.Section
    sec.EdgePointA.X = 2
    sec.EdgePointA.Y = 5
    sec.EdgePointA.Z = 0
    sec.EdgePointB.X = 2
    sec.EdgePointB.Y = 8
    sec.EdgePointB.Z = 0
        
    秒编号= 1
    sec.Name =“实体截面”
    sec.Plane = GlobalPlaneInPositiveX
    sec.ShowValuesInIsolines = False
    sec.Type = SectionOnSolidSectionLine
    sec.ObjectList =“ 1”
        
    iSecs.PrepareModification
    iSecs.SetSection秒
    iSecs.FinishModification

    正如从其他元素已经知道的那样,新的部分最终被传送到Prepare-/FinishModification块中。 在第二部分中创建面截面(见图02)。 为此必须使用“ SectionViaSurfacePlane”类型。 除了截面方向的矢量外,还必须选择面截面结果的显示平面。 在下面的示例中,通过设置“ GlobalPlaneInPositiveX”选择xy平面。

    '在面上设置截面
    sec.EdgePointA.X = 2
    sec.EdgePointA.Y = 0
    sec.EdgePointA.Z = 0
    sec.EdgePointB.X = 2
    sec.EdgePointB.Y = 3
    sec.EdgePointB.Z = 0
        
    sec.no = 2
    sec.Name =“面截面”
    sec.Plane = GlobalPlaneInPositiveX
        
    sec.ShowValuesInIsolines = True
    sec.Type = SectionViaSurfacePlane
    sec.ObjectList =“ 1”
        
    sec.Vector.X = 0
    sec.Vector.Y = 0
    sec.Vector.Z = 1
        
    iSecs.PrepareModification
    iSecs.SetSection秒
    iSecs.FinishModification

    也可以使用“ IResults2”接口的单独方法“ GetResultsInSection”获得截面的结果。 下面得出在截面上的剪力。 内力的分布通过“ ContinuousDistributionWithinObjects”设置为“在面内连续”:

    取得结果
    DiCalc iCalc as ICalculation2
    设置iCalc = iModel.GetCalculation
        
    暗淡iRes作为IResults2
    设置iRes = iCalc.GetResultsInFeNodes(LoadCaseType,1)
        
    Dim secRes()为RFEM5.SectionResult
    secRes = iRes.GetResultsInSection(2,AtNo,
    ShearForceVy,ContinuousuousDistributionWithinObjects,False)

    Downloads(下载)下 ,您可以找到Excel宏和用于理解程序的测试文件。
  • 回答

    是的,您可以在面板中手动输入显示系数并锁定。 因此在荷载组合之间切换时保持不变。
  • 回答

    如果变形的单元太小而无法检测到(见图01),则建议显示“网格质量注释”。 您可以在显示导航器→有限元网格→有限元网格质量中找到该选项。 在这里可以激活“警告”和“失效”元素的注释(见图02)。 因此,使用这些值可以立即识别位置。 对于较大的模型,在搜索过程中隐藏模型可能会有所帮助。
  • 回答

    是的,有可能。 为此,激活“名称”选项,如图1所示。

    图片 01 - 显示钢筋的名称

  • 回答

    与面类似,有多种平滑选项可以显示支座反力的结果。 对于非线性支座,应始终选择实际分布来显示结果。
  • 回答

    在RFEM中可以通过杆件应力结果控制两个杆件之间的超压连接。 对于杆件,该应力结果是在杆件表面上作为颜色梯度的有效应力,具体取决于指定的截面。

    图片 01 - 杆件受力

    杆件应力结果基于局部杆件轴线给出以下应力分量和参考应力以及相关的调色板:

    • 应力
      • σX
      • τÿ
      • τž
    • 弹性应力部分
      • σñ
      • σ
      • σMz
      • σN +我
      • σN + Mz
      • σ 中号
    • 弹性等效应力
      • σv ,单位
      • σv,应力
      • σv ,Rankine
      • σv ,特雷斯卡+朗金
      • σv ,巴赫

    通过激活连接到接头构件的显示,并且显示所述σX的应力,所以能够可视化的部件的应力状态,并且因此也成员之间。 如果杆件之间的区域内只有负应力,则节点过压。

  • 回答

    在RFEM以及附加模块中可以通过以下平滑选项显示或计算应力:

    • 单元上恒定
    • 不连续
    • 面内连续
    • 连续总计
    • 按组连续/按组连续

    为了比较结果,必须在RFEM和RF‑STEEL Surfaces中选择相同的显示类型和计算类型。

    在RFEM中,可以在Project Navigator显示→结果→面→内力/应力分布(图02)中进行操作。 在RF‑STEEL Surfaces中可以在详细信息→“选项”选项卡中进行显示或更改(图03)。

  • 回答

    在“结果图”对话框中可以创建平滑区域以准备工程结果。 单击“编辑平滑范围”按钮时可以使用该功能。 出现如图01所示的对话框。

    在左边的表格列中定义平滑范围; “开始”,“结束”和“长度”的输入是相互依赖的。 每个区域可以单独激活。 “用于结果”部分控制应对变形,内力,应力或应变进行平滑处理。 对于所有平滑范围,平滑可以是“恒定”或“线性”。

    此外,通过单击相同名称的按钮,您可以在整个结果图中显示一条平滑的线(图02)。

    如果在结果图设置中选择了“使用结果解释”选项,则显示平滑区域的积分(图03)。

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