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常见问题和解答 (FAQ)
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回答
面支座的定义应尽可能真实。 经验表明,方程求解器的工作效率最高。 为了简化说明,自由度通常定义为“固定”。 但是,这可能会对整个刚度矩阵产生很大的影响,并引起数值问题(见图01)。
为了避免数值问题,最好使用弹簧。 通常只需要定义刚度很大的弹簧即可(见图02)。 垂直于面的地基也是如此。 您可以在[1]以及该常见问题解答下面的链接中找到更多信息。
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为此,在表1.2几何中的J列中选中该复选框(见图01)。
然后在“铰链”选项卡中查看节点定义(见图02)。如果要修改铰链,必须在“支撑”选项卡中将支撑类型设置为“用户定义”。 然后可以自由定义铰链(见图03)。 -
回答
如图01所示,在外部立面单元之间没有显示荷载分布。 在荷载分配过程中不会根据色标显示未加载的单元格, 所以这些单元的取值为0。 这样可以立即识别有限元单元是否受力。
在RWIND Simulation中直接显示问题的原因。 默认情况下,计算基于简化模型。 根据模型的外壳可以细化或粗化。 有限元网格可以放在结构上,可以说根据细节的大小,该有限元网格依次与模型相互依赖。 图02显示了细节程度太小的程度。 在立面上的面不够好,模拟中悬臂梁之间没有风,这就是为什么这些内部面不会产生风压。在RWIND Simulation中可以通过“编辑模型”或在RFEM中在风荷载模拟设置中调整细节(见图03)。 也可以在RWIND Simulation中完全取消激活简化模型。如果细节更大(对应于更细的有限元网格),那么悬臂式面就会干净利落地显示出来,有限元单元也会受到应力(见图04和图05)。 -
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在图01所示的系统中加载了荷载生成器。
计算结果如图02所示。 由于杆件长度的不同,两个梁的荷载大小不同。 图02还显示了荷载分布图。 杆件与等分线的矩形连接被视为荷载施加长度。 这在两种情况下都完全相同。
图03还显示了通过面系统进行的检查。 这些也与杆件模型一致。
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刚度修改可以针对以下单元分别控制:
- 材料
- 截面
- 杆件
- 面
材料
默认情况下,第一个选项“材料”仅针对荷载组合激活(见图02),因为对此进行了二阶分析。 激活该功能后,所有单元的刚度会降低材料的局部安全系数(见图03)。 这对于欧洲的木结构建筑尤其重要。 如果为标准EN 1990 + EN 1995,SIA 260 + SIA 265或DIN 1055-100 + DIN 18008选择了自动荷载组合,则默认设置会有所不同。 如果材料的局部安全系数设为1.0,则该功能是否激活无关紧要。
截面
使用该选项可以控制单个截面的倍增系数。 在“编辑截面”对话框的“修改”选项卡中,可以设置惯性矩和截面。 这会影响截面的刚度。
杆件
编辑杆件时,“修改刚度”对话框选项卡可用。 定义类型有很多种(见图05)。 使用“倍增系数”选项可以像截面一样修改单个杆件的刚度。
面
对于被称为“标准”和“无张力”的面,可以在“编辑面”对话框的“修改刚度”选项卡中调整面的刚度。 在这里可以通过一个系数修改刚度矩阵单元(与正交各向异性面一样)。
刚度修改的其他选项
此外,可以在计算参数中选择其他选项来调整其他单元的刚度(见图07)。 选择“修改刚度”选项时,将打开一个新选项卡(见图08)。 除了杆件和面的刚度外,还可以分别调整支座和铰链的刚度。
各个因素的相互作用
如果在一个单元中定义了多个系数(例如截面和杆件),则将它们相乘。 对于图09所示的示例:
刚度修改的全局控制
在全局计算参数中(见图10),可以立即取消激活上述所有选项。 荷载工况或荷载组合计算参数中的局部设置被忽略。
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[生成荷载→通过平面的杆件上的面荷载...]功能要求从一条直线创建定义的平面。 如果使用圆弧创建弯曲杆件,则作为多边形的平面无法找到圆弧的外轮廓,因为它只是近似值。 简而言之,在RFEM中不能通过荷载发生器加载弯曲杆件。在这种情况下,建议通过多个直杆段显示弯曲杆件。 连续线可以干净利落地运行。 为了更快速地创建多边形链节点角节点,最好根据成员节段的数目在Excel中进行准备。 节点编号很重要。 该过程将在视频中展示。 -
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通过交点创建洞口
要创建一个开口,就必须在管壁上创建一个开口直径。 可以使用“创建交点”功能创建单个组件,之后可以取消激活。 该过程将在视频中展示。通过转换的交线创建开口
也可以将找到的交点线转换为法线。 删除该交点,在其中输入洞口。 然后必须手动将插入的开口整合到面上(见视频)。 然而,应注意交点的质量高于转换的交点线。 当使用转换的交点线时,在渲染或有限元网格中可能会出现不连续,具体取决于模型。 -
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如果建筑围护结构没有建模,那么RWIND Simulation中的风荷载只会攻击杆件的表面。 在杆件之间分配压力的元件不存在。 在这种情况下,“关闭孔”功能不适用于更换面。 因此无法自动将风荷载传递给RSTAB或RFEM。
在RFEM中建筑围护结构在一个单独的模型中进行建模,并在RWIND Simulation中对其进行分析。 因此风压可以达到。例如,您可以使用荷载生成器手动创建它们。 该过程如图所示。
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层的有限元网格和接触体的要求相同(参见本常见问题解答的链接)。 如果不满足要求,必须在图层布局详细信息中取消激活分层有限元网格(见图02)。
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