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DYNAM Basic 7.xx

Module additionnel pour l'analyse de mode propre 

A l'aide du module additionnel DYNAM Basic, une analyse de fréquence propre peut être effectuée pour la structure RSTAB. C'est cela la base de la conception de tremblement de terre ou de toute conception dynamique. DYNAM Basic importe toutes les données d'entrée nécessaires de RSTAB.
Avec la rigidité, les masses contribuent au comportement dynamique d'une structure. DYNAM Basic fournit à la fois la modélisation et les techniques de calcul pour la planification de la construction par rapport aux exigences dynamiques. Avec la considération des masses propres ou additionnelles, une distribution exacte de masse peut être modélisée.
Fonctionnalités du programme
  • Importation automatique des données d'entrée de RSTAB
  • Considération de la rigidité géométrique
  • Allocation en option des efforts de traction ou de compression (raidissement en traction) 
  • Importation des forces nodales ou des charges des barres des cas de charge RSTAB comme masses additionnelles
  • Entrée de masses additionnelles de nœud et de barre
  • Détermination jusqu'à 200 des plus faibles valeurs propres
  • Analyse de haute performance selon la méthode d'itération de sous-espace
  • Calcul des masses nodales dynamiquement apropriées
  • Détermination des masses de substitution et des facteurs de masse de substitution
  • Sortie numérique des valeurs propres, des fréquences angulaires, des fréquences naturelles et des périodes propres
  • Affichage graphique des modes propres
  • illustration animée des modes propres
Entrée

Avant que l'analyse des valeurs propres ne soit réalisée, le modèle structural doit être défini dans RSTAB. DYNAM peut automatiquement appliquer les efforts nodaux ou de barre définis dans  RSTAB, par exemple avec effet en direction Z comme masses équivalentes additionnelles.
Dans la matrice de masse, soit les masses de poids propre ou bien la charge additionnelle de nœud et/ou de barre sont incorporées. DYNAM calcule les masses de poids propre en utilisant les propriétés du matériau RSTAB.
Le calcul peut être influencé en considération du type de la matrice de masse : une matrice de  masse cohérente permet le modèle de masses distribuées, alors qu'une matrice diagonale concentre les masses sur les nœuds structuraux.
Il est également possible d'entrer manuellement le nœud et les masses masses additionnels de barre dans deux tableaux.
Lorsque les matrices géométriques de rigidité avec des effets stabilisateurs sont comptabilisés, les données correspondantes peuvent être inscrites dans un tableau additionnel.
En supplément, l'inclusion des forces normales dans la matrice géométrique de rigidité peut avoir une influence décisive sur les fréquences naturelles. Comme le niveau des efforts particuliers de traction (ou des forces de traction en général) n'est pas toujours être fournie, l'utilisateur décide ou pas de les considérer. Les forces axiales peuvent bien sûr être importées à partir d'une analyse RSTAB.
 
Analyse

Le choix d'une matrice de masse diagonale ou consistante souligne soit la précision ou la vitesse de calcul. L'algorithme de calcul moderne permet une partition explicite de barre et permet à l'utilisateur de calculer plus de valeurs propres, sans entrer manuellement les nouveaux nœuds le long des barres.

Déformations nodales
Par défaut, DYNAM échelonne les modes propres à la magnitude de 1 et les liste de barre à barre. Les déformations de tous les nœuds structuraux peuvent donc être lu dans un tableau additionnel de résultats.

Masses nodales
Les nœuds structuraux oscillent librement, plus ou moins, selon les conditions d'appui et la conception de construction. Toutes les masses additionnelles répondront par leur inertie avec une réaction dynamique adéquate qui peut être aussi exprimée comme une sorte de charge statique. Cette charge statique virtuelle est égale à la masse additionnelle appliquée à la structure non mobile et est généralement inégale à la masse statique.

Masses de sustitution
Cette option est généralement utilisée pour mince, les structures plus grandes. La structure entière est réduite à une masse oscillateur unique par le biais de l'examen de l'énergie. Lors du calcul de la masse cinétique équivalente, plusieurs autres paramètres sont déterminés. Les masses modales résultat de la masse à la fois la structure et son mode propre. Les facteurs de participation résultent des mêmes paramètres et affichent la quantité d'influence de chaque masse pour le comportement dynamique d'une certaine position de la structure.
 
Résultats et sortie

Après le calcul, les résultats numériques sont énumérés dans plusieurs tableaux de feuille de calcul. Les modes propres peuvent également être affichés graphiquement dans RSTAB en sélectionnant le cas désiré dans la barre d'outils [charge et/ou résultats]. Les résultats numériques et graphiques peuvent être inclus dans le rapport d'impression RSTAB.
 
Tableau 2.6 Facteurs d'amplification Affichage graphique dans RSTAB : vibrations propres

Tableau 2.6 Facteurs d'amplification

Affichage graphique dans RSTAB : vibrations propres

Note

Vous pouvez trouver plus d'informations sur DYNAM Basic ici :


Version démo de RSTAB 7.xx avec modules additionnels
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Information sur les prix

Prix nets en €
1ère licence
DYNAM Basic 950,00
Licence additionnelle
DYNAM Basic 427,50
Mises à niveau DYNAM Basic
5.xx 2000 --> 6.xx 2004 100,00
Tableau 1.1 Données de base
Tableau 1.1 Données de base
Tableau 1.2 Massesn additionnelles
Tableau 1.2 Massesn additionnelles
Tableau 1.3 Efforts axiaux d'élément
Tableau 1.3 Efforts axiaux d'élément
Tableau 2.1 Valeurs propres et fréquences propres
Tableau 2.1 Valeurs propres et fréquences propres
Tableau 2.2 Vibrations propres
Tableau 2.2 Vibrations propres
Tableau 2.3 Déformations nodales graduées
Tableau 2.3 Déformations nodales graduées
Tableau 2.4 Masses nodales
Tableau 2.4 Masses nodales
Tableau 2.5 Facteurs de masse de substitution
Tableau 2.5 Facteurs de masse de substitution
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