Wartość rekordu obciążeniowego

Zwraca wartość wybranej informacji na temat rekordu obciążeniowego.

RSA_LOAD_VALUE (typ informacji, nr przypadku, indeks obciążenia, nr punktu)

Składnia formuły RSA_LOAD_VALUE zawiera następujące argumenty:

Typ informacji

Dostępne są następujące typy informacji, które zależą od wybranego rodzaju obciążenia:

Ciężar własny
  • SW_COEFF

    Mnożnik siły ciężkości (1.0, jeśli ma być brana pod uwagę standardowa wartość przyspieszenia ziemskiego).

  • SW_DIR

    Kierunek, wzdłuż którego działa siła ciężkości: X, Y, Z, lub jeśli przeciwległy: -X, -Y, -Z.

  • SW_ENTIRE

    Znacznik, który pokazuje, czy pod uwagę jest brana szerokość wszystkich elementów konstrukcyjnych. True — 1, FALSE — 0.

Siła węzłowa
  • NF_AL, NF_BE, NF_GA

    Kąty określające kierunki działania sił i przemieszczeń w stosunku do osi globalnego układu współrzędnych.

  • NF_CX, NF_CY, NF_CZ

    Momenty węzłowe w odniesieniu do osi X, Y i Z (zdefiniowane w globalnym układzie współrzędnych).

  • NF_FX, NF_FY, NF_FZ

    Siły skupione odpowiednio na kierunkach osi X, Y i Z (zdefiniowane w globalnym układzie współrzędnych)

Obciążenie jednorodne
  • UL_AL, UL_BE, UL_GA

    Kąty określające kierunki działania sił i przemieszczeń w stosunku do osi globalnego układu współrzędnych.

  • UL_DY, UL_DZ

    Obciążenia na mimośrodzie odpowiednio w kierunkach Y i Z (zdefiniowane w globalnym układzie współrzędnych).

  • UL_LOCAL

    Flaga wskazująca, czy obciążenia są zdefiniowane w lokalnym układzie współrzędnych. True — 1, FALSE — 0.

  • UL_PROJ

    Flaga wskazująca, czy obciążenie ma być rzutowane. True — 1, FALSE — 0.

  • UL_PX, UL_PY, UL_PZ

    Wartości obciążenia jednorodnego odpowiednio na kierunkach osi X, Y i Z (zdefiniowane w globalnym układzie współrzędnych).

Obciążenie trapezowe (2p 3P, 4p)
  • TLP_AL, TLP_BE, TLP_GA

    Kąty określające kierunki działania sił i przemieszczeń w stosunku do osi globalnego układu współrzędnych.

  • TLP_LOCAL

    Flaga wskazująca, czy obciążenia są zdefiniowane w lokalnym układzie współrzędnych. True — 1, FALSE — 0.

  • TLP_PROJ

    Flaga wskazująca, czy obciążenie ma być rzutowane. True — 1, FALSE — 0.

  • TLP_PX, TLP_PY, TLP_PZ

    Wartości obciążenia odpowiednio w początkowym (1) i końcowym (2) punkcie przyłożenia obciążenia na kierunku osi X, Y lub Z (zdefiniowane w globalnym układzie współrzędnych). Nr punktu z przedziału <1;4> musi zostać zdefiniowany.

  • TLP_REL

    Flaga wskazująca, czy wartości odległości są względne (parametr X lub REL_X). True — 1, FALSE — 0.

  • TLP_X, TLP_REL_X

    Współrzędne początkowego i końcowego punktu na długości pręta, w których będzie przyłożone obciążenie. Współrzędne mogą zostać podane jako względne (REL_X) lub bezwzględne (X). Nr punktu z przedziału <1;4 > musi zostać zdefiniowany.

Siła prętowa
  • BF_AL, BF_BE, BF_GA

    Kąty określające kierunki działania sił i przemieszczeń w stosunku do osi globalnego układu współrzędnych.

  • BF_CX, BF_CY, BF_CZ

    Momenty węzłowe w odniesieniu do osi X, Y i Z (zdefiniowane w globalnym układzie współrzędnych.

  • BF_DY, BF_DZ

    Obciążenia na mimośrodzie odpowiednio w kierunkach Y i Z (zdefiniowane w globalnym układzie współrzędnych).

  • BF_FX, BF_FY, BF_FZ

    Siły skupione odpowiednio na kierunkach osi X, Y i Z (zdefiniowane w globalnym układzie współrzędnych).

  • BF_LOCAL

    Flaga wskazująca, czy obciążenia są zdefiniowane w lokalnym układzie współrzędnych. True — 1, FALSE — 0.

  • BF_NODE

    Flaga wskazująca, czy będzie generowany węzeł obliczeniowy. True — 1, FALSE — 0.

  • BF_REL

    Flaga wskazująca, czy wartości odległości są względne (parametr X lub REL_X). True — 1, FALSE — 0.

  • BF_X, BF_REL_X

    Bezwzględna (X) lub względna (REL_X) wartość współrzędnej punktu na długości pręta, w którym będzie przyłożone obciążenie.

Obciążenie termiczne
  • TL_TX

    Równomierne podgrzanie/oziębienie całego elementu.

  • TL_TY, TL_TZ

    Różnica temperatury pomiędzy skrajnymi włóknami przekroju poprzecznego elementu (odpowiednio w kierunku osi Y lub Z lokalnego układu współrzędnych).

Przemieszczenie wymuszone
  • ID_UX, ID_UY, ID_UZ

    Przemieszczenia wymuszone w kierunku osi X, Y i Z. Ta opcja jest dostępna tylko dla podpory węzłów w założonym kierunku podpory.

  • ID_RX, ID_RY, ID_RZ

    Obroty wymuszone w kierunku osi X, Y i Z. Ta opcja jest dostępna tylko dla podpory węzłów w założonym kierunku podpory.

Prędkość wymuszona
  • IV_UX, IV_UY, IV_UZ

    Przemieszczenia wymuszone w kierunku osi X, Y i Z. Ta opcja jest dostępna tylko dla podpory węzłów w założonym kierunku podpory.

Przyspieszenie wymuszone
  • IA_UX, IA_UY, IA_UZ

    Przemieszczenia wymuszone w kierunku osi X, Y i Z. Ta opcja jest dostępna tylko dla podpory węzłów w założonym kierunku podpory.

Dylatacja
  • D_DL, D_REL_DL

    Wartość bezwzględna (DL) lub względna (REL_DL) skrócenia/wydłużenia. Liczba dodatnia oznacza wydłużenie, a ujemna skrócenie.

  • D_REL

    Flaga wskazująca, czy wartości odległości są względne (parametr DL lub REL_DL). True — 1, FALSE — 0. Sposób podawania wartości „d”. Wartość jest definiowana w stosunku do długości pręta. W przeciwnym razie wartość parametru „d” jest określona w aktualnie używanej jednostce długości.

Obciążenie momentem rozłożonym
  • UM_MX, UM_MY, UM_MZ

    Obciążenie momentami ciągłymi działającymi w kierunku osi X, Y i Z.

  • UM_LOCAL

    Flaga wskazująca, czy obciążenia są zdefiniowane w lokalnym układzie współrzędnych. True — 1, FALSE — 0.

(ES) Obciążenie termiczne 3p
  • FETL_L_PX, FETL_L_PY, FETL_L_PZ

    Współrzędne punktów od 1 do 3 definiujących panel i kierunek (punkt nr 4 znajdujący się po jednej stronie zdefiniowanego panelu). Nr punktu z przedziału <1;4> musi zostać zdefiniowany.

  • FETL_L_T

    Wartość grubości linii cięcia.

  • FETL_NX, FETL_NY, FETL_NZ

    Współrzędne punktów, w których zostały zdefiniowane wartości temperatury lub jej gradient. Nr punktu z przedziału <1;3> musi zostać zdefiniowany.

  • FELT_TX

    Wartości temperatury (stała lub zmienna) w punktach 1, 2 lub 3. Nr punktu z przedziału <1;3> musi zostać zdefiniowany.

  • FELT_TZ

    Wartości gradientu w kierunku prostopadłym do powierzchni elementu (wzdłuż grubości elementu) w punktach 1, 2 lub 3. Nr punktu z przedziału <1;2> musi zostać zdefiniowany.

(ES) Liniowe 2p (3D)
  • FEL2P_GA

    Kąt określający kierunek działania sił w stosunku do osi globalnego układu współrzędnych.

  • FEL2P_LOCAL

    Flaga wskazująca, czy obciążenia są zdefiniowane w lokalnym układzie współrzędnych. True — 1, FALSE — 0.

  • FEL2P_MX, FEL2P_MY, FEL2P_MZ

    Wartości obciążenia momentem m odpowiednio w kierunku osi X, Y i Z układu globalnego lub lokalnego podane w punktach początkowym i końcowym przyłożenia obciążenia. Nr punktu z przedziału <1;3> musi zostać zdefiniowany.

  • FEL2P_NX, FEL2P_NY, FEL2P_NZ

    Współrzędne początkowego (1) i końcowego (2) punktu przyłożenia obciążenia liniowego. Nr punktu z przedziału <1;3> musi zostać zdefiniowany.

  • FEL2P_PX, FEL2P_PY, FEL2P_PZ

    Wartości obciążenia jednorodnego p odpowiednio w kierunku osi X, Y i Z układu globalnego lub lokalnego podane w punktach początkowym i końcowym przyłożenia obciążenia. Nr punktu z przedziału <1;3> musi zostać zdefiniowany.

(ES) Pow. konturowe
  • SURFFPC_C_VX, SURFFPC_C_VY, SURFFPC_C_VZ

    Współrzędne wektora kierunku rzutowania konturu.

  • SURFFPC_C_X, SURFFPC_C_Y, SURFFPC_C_Z

    Współrzędne punktów definiujących kontur. Nr punktu z przedziału <1;n> (gdzie n jest liczbą punktów definiujących kontur) musi zostać zdefiniowany.

  • FEPC_L_PX, FEPC_L_PY, FEPC_L_PZ

    Współrzędne punktów od 1 do 3 definiujące panel i kierunek (punkt nr 4 znajdujący się po jednej stronie zdefiniowanego panelu). Nr punktu z przedziału <1;4> musi zostać zdefiniowany.

  • FEPC_L_T

    Wartość grubości linii cięcia.

  • FEPC_LOCAL

    Flaga wskazująca, czy obciążenia są zdefiniowane w lokalnym układzie współrzędnych. True — 1, FALSE — 0.

  • FEPC_NX, FEPC_NY, FEPC_NZ

    Współrzędne punktów, w których zostały zdefiniowane wartości obciążenia p. Nr punktu z przedziału <1;3> musi zostać zdefiniowany.

  • FEPC_PROJ

    Flaga wskazująca, czy obciążenie ma być rzutowane. True — 1, FALSE — 0.

  • FEPC_PX, FEPC_PY, FEPC_PZ

    Wartości obciążenia p odpowiednio na kierunkach osi X, Y i Z globalnego układu współrzędnych, zdefiniowane w punktach 1, 2 i 3. Nr punktu z przedziału <1;3> musi zostać zdefiniowany.

(ES) Powierzchniowe
  • FEP_L_PX, FEP_L_PY, FEP_L_PZ

    Współrzędne punktów od 1 do 3 definiujące panel i kierunek (punkt nr 4 znajdujący się po jednej stronie zdefiniowanego panelu). Nr punktu z przedziału <1;4> musi zostać zdefiniowany.

  • FEP_L_T

    Wartość grubości linii cięcia.

  • FEP_LOCAL

    Flaga wskazująca, czy obciążenia są zdefiniowane w lokalnym układzie współrzędnych. True — 1, FALSE — 0.

  • FEP_NX, FEP_NY, FEP_NZ

    Współrzędne punktów, w których zdefiniowane zostały wartości obciążenia p. Nr punktu z przedziału <1;3> musi zostać zdefiniowany.

  • FEP_PROJ

    Flaga wskazująca, czy obciążenie ma być rzutowane. True — 1, FALSE — 0.

  • FEP_PX, FEP_PY, FEP_PZ

    Wartości obciążenia p odpowiednio na kierunkach osi X, Y i Z globalnego układu współrzędnych, zdefiniowane w punktach 1, 2 i 3. Nr punktu z przedziału <1;3> musi zostać zdefiniowany.

(ES) Ciśnienie hydrostatyczne
  • FEHP_DIR

    Kierunek: X, Y, Z lub jeśli przeciwległy: -X, -Y, -Z.

  • FEHP_GRAV

    Określ ciężar właściwy cieczy.

  • FEHP_H

    Współrzędna (poziom) lustra cieczy.

  • FEHP_L_PX, FEHP_L_PY, FEHP_L_PZ

    Współrzędne punktów od 1 do 3 definiujące panel i kierunek (punkt nr 4 znajdujący się po jednej stronie zdefiniowanego panelu). Nr punktu z przedziału <1;4> musi zostać zdefiniowany.

  • FEHP_L_T

    Wartość grubości linii cięcia.

  • FEHP_P

    Stały składnik obciążenia ciśnieniem.

(ES) Jednorodne
  • FEU_L_PX, FEU_L_PY, FEU_L_PZ

    Współrzędne punktów od 1 do 3 definiujące panel i kierunek (punkt nr 4 znajdujący się po jednej stronie zdefiniowanego panelu). Nr punktu z przedziału <1;4> musi zostać zdefiniowany.

  • FEU_L_T

    Wartość grubości linii cięcia.

  • FEU_LOCAL

    Flaga wskazująca, czy obciążenia są zdefiniowane w lokalnym układzie współrzędnych. True — 1, FALSE — 0.

  • FEU_PROJ

    Flaga wskazująca, czy obciążenie ma być rzutowane. True — 1, FALSE — 0.

  • FEU_PX, FEU_PY, FEU_PZ

    Wartości obciążenia jednorodnego odpowiednio na kierunkach osi X, Y i Z (zdefiniowane w globalnym układzie współrzędnych).

(ES) Siła w punkcie
  • FEFP_AL, FEFP_BE, FEFP_GA

    Kąty określające kierunki działania sił i przemieszczeń w stosunku do osi globalnego układu współrzędnych.

  • FEFP_CX, FEFP_CY, FEFP_CZ

    Momenty węzłowe w odniesieniu do osi X, Y i Z (zdefiniowane w globalnym układzie współrzędnych.

  • FEFP_FX, FEFP_FY, FEFP_FZ

    Siły skupione odpowiednio na kierunkach osi X, Y i Z (zdefiniowane w globalnym układzie współrzędnych).

  • FEFP_X, FEFP_Y, FEFP_Z

    Współrzędne punktu przyłożenia siły skupionej.

(ES) Liniowe na krawędziach
  • FELE_GA

    Kąt określający kierunek działania sił w stosunku do osi globalnego układu współrzędnych.

  • FELE_LOCAL

    Flaga wskazująca, czy obciążenia są zdefiniowane w lokalnym układzie współrzędnych. True — 1, FALSE — 0.

  • FELE_MX, FELE_MY, FELE_MZ

    Obciążenie momentami ciągłymi działającymi w kierunku osi X, Y i Z.

  • FELE_PX, FELE_PY, FELE_PZ

    Wartości obciążenia jednorodnego odpowiednio na kierunkach osi X, Y i Z (zdefiniowane w globalnym układzie współrzędnych).

Powierzchnia obiektu
  • SO_LOCAL

    Flaga wskazująca, czy obciążenia są zdefiniowane w lokalnym układzie współrzędnych. True — 1, FALSE — 0.

  • SO_PX, SO_PY, SO_PZ

    Wartości obciążenia jednorodnego odpowiednio na kierunkach osi X, Y i Z (zdefiniowane w globalnym układzie współrzędnych).

Obciążenie ruchome — siła w punkcie
  • MLPF_FX, MLPF_FY, MLPF_FZ

    Siły skupione odpowiednio na kierunkach osi X, Y i Z (zdefiniowane w globalnym układzie współrzędnych).

  • MLPF_X, MLPF_Y, MLPF_Z

    Współrzędne punktu przyłożenia siły skupionej.

Obciążenie ruchome — obciążenie rozłożone
  • MLUL_DX, MLUL_DY

    Długość segmentu/boku pojazdu, na który działa obciążenie (wzdłuż osi pojazdu).

  • MLUL_FX, MLUL_FY, MLUL_FZ

    Siły skupione odpowiednio na kierunkach osi X, Y i Z (zdefiniowane w globalnym układzie współrzędnych).

  • MLUL_X, MLUL_Y, MLUL_Z

    Współrzędne punktu przyłożenia siły skupionej.

Siły bezwładności
  • BDF_AX, BDF_AY, BDF_AZ

    Wartość bezwzględna wektora przyspieszenia odpowiednio na kierunkach X, Y i Z (zdefiniowanego w globalnym układzie współrzędnych).

  • BDF_REL_AX, BDF_REL_AY, BDF_REL_AZ

    Względna wartość wektora przyspieszenia odpowiednio na kierunkach X, Y i Z (zdefiniowana w globalnym układzie współrzędnych).

  • BDF_MASS

    Flaga wskazująca, czy wartości siły są przyłożone do mas dodanych (true — 1) lub obiekty (pręty i panele; false — 0).

  • BDF_REL

    Flaga wskazująca, czy wartości odległości są względne (parametry AX, AY, AZ lub REL_AX, REL_AY, REL_AZ). True — 1, FALSE — 0.

Siły w ruchu obrotowym
  • CA_AX, CA_AY, CA_AZ

    Wartość wektora przyspieszenia odpowiednio na kierunkach X, Y i Z (zdefiniowane w globalnym układzie współrzędnych).

  • CA_MASS

    Flaga wskazująca, czy wartości siły są przyłożone do mas dodanych (true — 1) lub obiekty (pręty i panele; false — 0).

  • CA_VX, CA_VY, CA_VZ

    Wartość wektora prędkości odpowiednio na kierunkach X, Y i Z (zdefiniowany w globalnym układzie współrzędnych).

  • CA_X, CA_Y, CA_Z

    Współrzędne punktu obrotu.

Obciążenia od sprężenia belki
  • BP_DIR

    Kierunek, wzdłuż którego działają mimośrody: Y lub Z.

  • BP_E

    Mimośrody E1 — początkowy, E2 — środkowy, E3 — końcowy. Nr punktu z przedziału <1;3> musi zostać zdefiniowany.

  • BP_N

    Wartość siły sprężającej.

Nr przypadku

Dostępne są następujące metody wprowadzania danych:

  • Liczba — wpisz liczbę całkowitą
  • Adres komórki — wybierz lub wpisz adres komórki (na przykład A1), z której będą wczytywane dane.
  • Wybór graficzny — wybierz tę opcję w oknie dialogowym lub wpisz "@"
    Uwaga: Jeśli przypadki są wybrane graficznie w programie Autodesk Robot Structural Analysis Professional, to program zwraca informacje dla pierwszego wybranego przypadku.

Indeks obciążenia

Dostępne są następujące metody wprowadzania danych:

  • Liczba — wpisz liczbę całkowitą
  • Adres komórki — wybierz lub wpisz adres komórki (na przykład A1), z której będą wczytywane dane.

Nr punktu (opcjonalnie)

Uwaga: Argument ten jest dostępny tylko dla niektórych typów obciążeń.

Dostępne są następujące metody wprowadzania danych:

  • Liczba — wpisz liczbę całkowitą
  • Adres komórki — wybierz lub wpisz adres komórki (na przykład A1), z której będą wczytywane dane.

PRZYKŁAD

Otwórz pliki RSA_FORMULAS.rtd i RSA_FORMULAS.xlsx, aby lepiej zrozumieć poniższy przykład.

Uwaga: Pliki te znajdują się w folderze C:/ProgramData/Autodesk/Examples/Project Octopus/RSA.

Formuła:

RSA_LOAD_VALUE ("TLP_PZ",5,4,1) — zwraca wartość obciążenia trapezowego działającego wzdłuż osi Z lokalnego układu współrzędnych, dla przypadku obciążenia numer 5, dla numeru indeksu obciążenia 4 w punkcie 1.

Wynik (wartość obciążenia):

2015.062913 [N/m]