您可以在“基本数据”对话框中指定塔架的类型、每种塔架设备的数量以及分配的杆件。 在附加模块 RF-/TOWER Structure 和/或 RF-/TOWER Equipment 中定义的格构式塔架的杆件会自动进行分配。
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在 RWIND 中建模 Kármán 涡街
在 RFEM 6 中可以将所选对象(以及整个结构)保存为块,然后在其他模型中重复使用。 可以区分三种类型的块: 非参数化、参数化和动态块(通过 JavaScript)。 本文将重点介绍第一种块类型(非参数化)。
Im Folgenden wird die Erstellung eines benutzerdefinierten Antennenträgers für die Verwendung in RF-/MAST Anbauten genauer beschrieben.
以下技术文章介绍了在附加模块 RF-/TOWER 中为四面塔架创建用户自定义平台的方法。 首先,从一个 3D 类型的空模型开始定义四个节点。 Die Nummerierung und die Position dieser Knoten sind hierbei sehr wichtig.
生成有效长度后,结果会显示在表格中。 用户可以在该对话框中手动修改有效长度。
通过导出功能可以将有效长度传输到附加模块 RF-/TOWER Design 中进行进一步计算。 完整的模块数据是 RFEM/RSTAB 计算书的一部分。 报告的内容和范围可以根据不同的设计需要进行选择。
在“详细信息”对话框中可以对每种支撑类型的节点约束进行定义。 这里例如水平支撑和竖向支撑的交点可以定义为垂直于支撑平面的交点。
您可以在“基本数据”对话框中指定塔架的类型、每种塔架设备的数量以及分配的杆件。 在附加模块 RF-/TOWER Structure 和/或 RF-/TOWER Equipment 中定义的格构式塔架的杆件会自动进行分配。
- 计算 RFEM/RSTAB 或者 RF-TOWER Structure 和 RF-TOWER Equipment 中创建的格构式塔架杆件的屈曲长度
- 选择考虑不同支撑类型的节点约束
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