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为什么选择 Dlubal 软件?
风荷载模拟 & 生成风荷载
这里开始刮风了! 使用独立程序RWIND 2将您的结构发送到数字风洞中。 它可以模拟结构周围的风流,无论它们是简单的还是复杂的。
您可以轻松地将生成的作用在这些对象上的风荷载导入到 RFEM 或 RSTAB 中,并使用它们进行进一步的计算。
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在 RFEM 6 中对面进行建模: 旋转面、剪裁面和传递荷载的面类型
建筑模型中的面可以有许多不同的尺寸和形状。 在 RFEM 6 中可以考虑所有面,因为该程序可以定义不同的材料和厚度,以及具有不同刚度和几何类型的面。 本文重点介绍以下四种面类型: 旋转、剪裁、无厚度和荷载传递。
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CSA S16:19 稳定性考虑和新增附录 O.2
附录 O.2 中的 CSA S16:19 弹性分析中的稳定性影响方法是第 8.4.3 章中的简化稳定性分析方法的替代选项。 本文将介绍附录 O.2 的要求以及在 RFEM 6 中的应用。
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符合欧洲规范 (EN 1991-1-4) 的推荐风洞尺寸
In recent years, there has been a rise in interest in using computational fluid dynamics, known as CFD, to design wind-susceptible structures. 这是因为计算机功能的进步使得复杂的流动问题的解决方案变得相对便宜。 计算域的大小是一个重要的方面,它对 CFD 模拟的准确性和成本有很大的影响。
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RFEM 6 中的非线性材料行为模块
通过使用非线性材料行为模块,可以在 RFEM 6 中考虑材料的非线性。 本文简要介绍了非线性材料模型,激活模型基础数据中的模块后即可使用。
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在 RFEM 6 中设计冷弯型钢截面
本文将根据 EN 1993-1-3 中的第 6.1.6 节在 RFEM 6 中介绍冷弯型钢的截面计算方法。 由于该主题仍在开发中,因此将介绍当前可用的选项。
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RFEM 6 和 RSTAB 9 中的“时变分析”模块
本文介绍了如何在 RFEM 6 和 RSTAB 9 中集成“时变分析”模块。 它介绍了如何定义输入数据,例如材料的时变特性,如何确定分析类型以及如何指定加载时间。
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抗剪强度按照 RFEM 6 中的 ACI 318-19
根据最新的 ACI 318-19 标准,重新定义了确定混凝土抗剪承载力 Vc的长期关系。 使用新方法,杆件高度、纵向配筋率和正应力现在都会影响抗剪强度 Vc 。 本文介绍了抗剪承载力设计的更新方法,并举例说明了如何应用。
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如何在 RWIND 2 中使用透水面功能?
在计算流体力学 (CFD) 中,可以使用多孔或渗透性介质对非完全实体的复杂面进行建模。 在实际应用中,例如防风膜结构、金属丝网、穿孔外墙和覆层、百叶窗、管排(水平圆柱体的堆叠)等。
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RFEM 6 的接口: Autodesk Revit
与之前的 Dlubal 程序一样,RFEM 6 和 RSTAB 9 现在也集成了 Autodesk Revit 接口。 本文介绍了 Revit 中的 Dlubal 接口以及与 Dlubal 相关的结构对象和参数。
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结合EXCEL和Python使用WebService API
像EXCEL这样的电子表格程序很受工程师欢迎,因为它们可以轻松地自动计算并快速获得结果。 EXCEL作为图形用户界面和WebService API的联系是显而易见的。 借助免费的 Python xlwings 库,可以控制 EXCEL 以及读取和写入数值。 因此,下面将举例说明该功能。
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