AXISVM
  • Termékek
    • AXISVM
    • AXISVM X7 újdonságok
    • AXISVM modulok
    • Konfigurációk
    • AXISVM Rapido
    • Ingyenes változatok
    • Rendszerkövetelmények
  • Letöltések
    • Próbaverziók
    • Oktatási verzió
    • Ingyenes letöltések
    • Telepítőcsomag letöltése
    • Frissítőcsomagok
    • Sentinel meghajtók
    • Applikációk, beépülő kiegészítések
  • Árajánlat
  • Referenciák
    • Felhasználói ajánlások
    • Referencia projektek
    • Részletes tervbemutatók
    • Ajánlások
    • 30 év – még több érv…
    • Modell-Alkotás
  • Támogatás
    • Tudásbázis
    • Felhasználói támogatás
    • Oktatási és segédanyagok
    • Verifikációs tesztek
    • Patch tesztek
    • Rendszerkövetelmények
  • Kapcsolat
    • Cégünkről
    • Partnereink
  • ENG
    • DE
  • Termékek
    • AXISVM
    • AXISVM X7 újdonságok
    • AXISVM modulok
    • Konfigurációk
    • AXISVM Rapido
    • Ingyenes változatok
    • Rendszerkövetelmények
  • Letöltések
    • Próbaverziók
    • Oktatási verzió
    • Ingyenes letöltések
    • Telepítőcsomag letöltése
    • Frissítőcsomagok
    • Sentinel meghajtók
    • Applikációk, beépülő kiegészítések
  • Árajánlat
  • Referenciák
    • Felhasználói ajánlások
    • Referencia projektek
    • Részletes tervbemutatók
    • Ajánlások
    • 30 év – még több érv…
    • Modell-Alkotás
  • Támogatás
    • Tudásbázis
    • Felhasználói támogatás
    • Oktatási és segédanyagok
    • Verifikációs tesztek
    • Patch tesztek
    • Rendszerkövetelmények
  • Kapcsolat
    • Cégünkről
    • Partnereink
  • ENG
    • DE

Telepítés és licencelés

  • A beállítások mentése és visszaállítása
  • Hiba a frissítőcsomag telepítésekor – hibakód: 5
  • Hibakód: -115
  • 70-es hibakód – Sentinel SuperPro-NET kulcs
  • Az AxisVM-Autodesk Revit interfész nem jelenik meg a Revitben
  • A COM szerver beüzemelése

Általános

  • „Access violation in module atio6axx.dll” hibaüzenet
  • A program nem indul el az spro_aex64.dll hibaüzenet miatt
  • A Windows 10 nem ismeri fel az AXS fájlokat
  • Nyírási keresztmetszeti terület Ay/Az
  • A paraméter nem megfelelő – AXISVM nem indul

Modellezés

  • Csak nyomásnak, vagy csak húzásnak ellenálló vonalelemek
  • Ollós kapcsolat
  • Felesleges elemek eltávolítása
  • Tartományok módosítása

Elemek

  • Csak nyomásnak, vagy csak húzásnak ellenálló vonalelemek

Terhek

  • Automatikus teherkombinációk száma
  • Automatikusan generált szélterhek eltérése a szabványban foglalt értékektől
  • Mértékadó teherkombinációk szűrése

Számítás és eredmények

  • Egyidejű igénybevételek a csomópontok tervezéséhez
  • Eredmények simítása rúd és bordaelemeken
  • A modell szingularitásokat tartalmaz, instabil modell
  • Matematikai relatív számítási hibák – Relatív hibák
  • Az eredmény a maximális számú iteráció után sem konvergál
  • Newton-Raphson iterációs eljárás egy és többszabadságfokú rendszerekre
  • Erők és igénybevételek előjelei
  • Konvergencia kritériumok

Vasalás tervezés

  • Az alkalmazott vasalás megjelenítése látványterv nézetben

Méretezés

  • Számítási idő csökkentése a tervezés során 
  • Vasbeton pillér mértékadó igénybevételei
  • Kihajlási hossz szorzók eltérése a méretezési paraméterekben beállítottaktól

Rezgés és földrengés

  • A modális válaszspektrum analízis során a tömegrészesedés nem éri el a 90%-ot
  • Rezgésvizsgálat és szeizmikus számítások alapjai

Dokumentáció

  • A Dokumentáció szerkesztő ábráinak beállítási lehetőségei

BIM kapcsolatok

  • IFC kapcsolat
  • Grasshopper telepítési útmutató

Hálógenerálás

  • Hálógenerálás felületelemekre

A legfrissebb cikkek

  • Hálógenerálás felületelemekre
  • A paraméter nem megfelelő – AXISVM nem indul
  • Kihajlási hossz szorzók eltérése a méretezési paraméterekben beállítottaktól
  • Mértékadó teherkombinációk szűrése
  • Grasshopper telepítési útmutató
  • A COM szerver beüzemelése
  • Konvergencia kritériumok
  • Felesleges elemek eltávolítása
  • Rezgésvizsgálat és szeizmikus számítások alapjai
  • Tartományok módosítása
  • Kezdőlap
  • A legfrissebb cikkek
  • Rezgésvizsgálat és szeizmikus számítások alapjai

Rezgésvizsgálat és szeizmikus számítások alapjai

Tartalomjegyzék
  • A számítási idő és modellezési egyszerűsítések
  • A számítási idő optimalizálása
  • A rezgésvizsgálat paraméterei

Az AXISVM program használható rezgések vizsgálatához és szeizmikus számítások elvégzéséhez is. A következő sorok ezen lehetőségek alapvető kérdéseire nyújtanak kitekintést.

A számítási idő és modellezési egyszerűsítések #

A természetes rezgések modellezéséhez az AXISVM alkalmas térbeli modellek kezelésére. Ezen térbeli modelleken nincsenek automatikusan alkalmazott egyszerűsítések (pl. a felületek gerendává alakítása) a számítások gyorsításának céljából. Ez azért van, mert a felhasználó nem biztos, hogy tudatában lenne ezen modellezési konverzióknak, és így elég nehéz lenne megítélni, hogy ezek az egyszerűsítések befolyásolják-e kedvezőtlenül a modell valósághűségét. Van azonban egy önként alkalmazható lehetőség, amely a lemezek diafragmává konvertálása. Ez a fent említett, illetve egyéb okokból nem javasolt.

A diafragmák a saját működési síkjukban teljesen merevek. Arra hivatottak, hogy födémlemezeket helyettesítsenek, és ezzel gyorsítsák a rezgésvizsgálatot (ez leginkább vázas szerkezeteknél igaz). Azonban ez mindenképpen a modell egyszerűsítése, és az ily módon kapott rezgésvizsgálati eredményeket közelítésnek kell tekinteni. A válaszspektrum alapú szeizmikus számításokhoz ez a modellezési egyszerűsítés viszont általában elegendő pontosságot biztosít.

A számítási idő optimalizálása #

A rezgésszámítás általában több számítási időt igényel a lineáris statikai számításnál. A hálózat típusától és méretétől függően a számítási idő általában jelentősen csökkenthető a megfelelő módszerekkel.

  • Modellezés
    • Itt a következő elvet kell szem előtt tartani: az elkészített modell legyen annyira egyszerű, amennyire csak lehetséges, viszont legyen annyira pontos, amennyire feltétlenül szükséges
  • Hálóméret
    • A megoldandó egyenletrendszer mérete nagyban a hálózat méretén múlik
    • A választott elemméret kihat a csomópontok számára, ezáltal az eredmények részletességére, viszont nincs hatással a számítás numerikus pontosságára
  • Meghatározandó rezgésalakok száma, figyelembe vett tömegkomponensek
    • A meghatározott rezgésalakok száma többé-kevésbé lineárisan összefügg a számítási idővel
    • A figyelembe vett tömegkomponensek (a főirányokban) kihatással vannak a szükséges rezgésalak számra (modális tömegrészesedés). Sok esetben a függőleges irányú tömegkomponens (mz) figyelmen kívül hagyható.

A rezgésvizsgálat paraméterei #

A rezgésvizsgálat indításakor meg kell adnunk bizonyos paramétereket. Ezek részletezése olvasható a továbbiakban.

  • Első- vagy másodrendű elmélettel végrehajtott számítás
    • Az elsőrendű rezgés az általános szeizmikus analízishez alkalmas, nem veszi figyelembe az elemekben fellépő normálerők merevségre gyakorolt hatását
    • A másodrendű rezgés során a számítás figyelembe veszi az elemekben fellép normálerők hatását a szerkezet merevségére
      • Nyomás esetén → kisebb frekvencia, a merevség csökken
      • Húzás esetén → nagyobb frekvencia, a merevség növekszik
      • (Lineáris számítás végrehajtására van szükség a normálerők meghatározásához)
  • Meghatározandó rezgésalakok száma – ezt a felhasználó adja meg a számítás végrehajtása előtt, az alapérték 9
  • Tömegek figyelembevétele
    • Terhek átalakítása tömegekké – a kiválasztott tehereset/teherkombináció gravitációval párhuzamos terhei automatikusan (csomóponti) tömeggé alakulnak (ez az alapbeállítás)
    • Csak tömegek – a terhek figyelmen kívül hagyása a rezgésvizsgálat során, csak a megadott tömegek kerülnek figyelembe vételre
  • Figyelembe vett tömegkomponensek – a figyelembe veendő tömegkomponensek állíthatóak be, sok esetben a függőleges irányú komponens (mz) elhanyagolható
  • Tömegmátrix típusa
    • Diagonális – ez az alapeset, centrifugális inerciák nélkül
    • Konzisztens – a teljes tömegmátrix, figyelembe véve a centrifugális inerciákat is (csak indokolt esetben!)
  • Figyelembe veendő tömegek – beállítható, hogy minden tömeg részt vegyen-e a rezgésvizsgálatban, vagy pedig csak egy bizonyos szint vagy magasság feletti tömegek
  • Diafragma – a födémek konvertálása diafragmává opció bekapcsolásával az analízis idejére a födémeket diafragmával helyettesíti a program. Ez leginkább vázas szerkezetek (pillérek és födémek) esetén hasznos opció
  • Konvergencia kritériumok – ezen paraméterek az általános sajátértékfeladat megoldásának pontosságát segítenek beállítani. Éppen emiatt a paraméterek megváltoztatása kellő szakmai tájékozottságot igényel

Forrás http://www.ingware.com 

Segítségre van szüksége?

Állunk rendelkezésre!

Felesleges elemek eltávolításaTartományok módosítása
Tartalomjegyzék
  • A számítási idő és modellezési egyszerűsítések
  • A számítási idő optimalizálása
  • A rezgésvizsgálat paraméterei

ELÉRHETŐSÉG

InterCAD

Mérnöki Szoftverfejlesztő Kft.
EMKE Irodaház, Rákóczi út 42. V. em.
1072. Budapest

 
TELEFON:       +36 (1) 322-9072
FAX:                 +36 (1) 322-6668
ÉRTÉKESÍTÉS: sales@axisvm.com
TÁMOGATÁS: support@axisvm.com

HÍRLEVÉL

Hozzájárulok ahhoz, hogy az AxisVM hírlevelet küldjön részemre és értesüljek a kedvezményekről, aktualitásokról

    KÖVESSEN BENNÜNKET

    Facebook-f Linkedin Youtube Instagram

    WEBOLDALON HASZNÁLT KÉPEK FORRÁSAI >>

    IMPRESSZUM >>

    WEBFEJLESZTÉS: SoulARt Media

    © Copyright 2023 | Inter-CAD Kft. – Minden jog fenntartva

    WEBFEJLESZTÉS: SoulARt Media