考虑成员和表面偏心

技术文章

在构件和表面的结构平面的平行偏移的情况下,或者在向构件施加轴向偏移的情况下,偏心的功能可能是有用的。

图01 - 偏心率

表面偏心

可以使用“编辑曲面”(Edit Surface)对话框的“支撑/偏心”(Support / Eccentricity)选项卡将曲面移动到局部z轴。例如,如果板内存在板厚跳跃并且表面必须保持平面,则这是必要的。在这种情况下,进入具有更大厚度的新表面并将其集成到更薄的板中,并且限定偏心率。

图02 - 表面偏心率

成员的偏心

可以在“编辑成员”对话框的“选项”选项卡中定义成员,也可以创建新成员。在“编辑成员偏心率”对话框中,可以使用绝对和相对偏移。

您可以选择参考全局或局部(成员轴)轴系统的绝对偏移量,并输入偏心率作为与先前使用的系统线的绝对距离。

在相对偏移的情况下,您可以根据特定的横截面和相邻的结构组件(构件或曲面)定义构件偏心率。

此外,可以从相邻构件中选择自动轴向偏移。

图03 - 成员偏心率

考虑计算中的偏心率

偏心不仅应该用于逼真的表示,因为它们也会影响变形和内力。

如果为表面输入了偏心率,请将分析模型假设为开放式鞋盒。在所有边界线处形成准不可见的刚性表面,所述边界线刚性地连接到偏移的母表面。鞋盒的高度对应于定义的偏心率。因此,偏心率应仅应用于内表面而不应施加在具有自由边缘的表面上。否则,在自由边缘上发生约束力矩。结果显示在原始高度。

图04-偏心表面的分析模型

类似于曲面的分析模型,在成员偏心的情况下,在背景中创建与原始节点的连接。因此,由于偏心,成员也可以获得边界力矩。

图05-偏心构件的分析模型

特别是在RFEM中,可以结合偏心率控制任何现有构件铰链的位置。默认情况下,这些铰链位于移位轴系统中。但是,如果铰链应该应用于原始节点,则可以分别为成员开始和成员端设置此铰链。

图06 - 会员铰链位置

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