Génération automatique de modèles d'analyse EF : Le module complémentaire crée automatiquement un modèle aux éléments finis (EF) de l'assemblage acier en arrière-plan.
Considération de tous les efforts internes : Le calcul et les vérifications incluent tous les efforts internes (N, Vy, Vz,My,Mz,Mt sub> ) et ne sont pas limités aux charges planes.
Transfert de charge automatique : Toutes les combinaisons de charges sont automatiquement transférées vers le modèle d'analyse EF de l'assemblage. Les charges sont transférées directement depuis RFEM, ce qui permet d'éviter une entrée manuelle des données.
Modélisation efficace : Le module complémentaire vous fait gagner du temps lors de la modélisation de situations d'assemblage complexes. Le modèle d'analyse EF créé peut également être enregistré et utilisé pour vos propres analyses détaillées.
Bibliothèque extensible : Une bibliothèque complète et extensible avec des modèles d'assemblages acier prédéfinis est disponible.
Large application : le module complémentaire est adapté aux assemblages de tous types et de formes, compatibles avec presque toutes les sections laminées, soudées, composées et à parois minces.
Assignation simple des cas de charge et des combinaisons aux incréments de charge
Examen des déformations plastiques (comportement rigide isotrope) des incréments de charge précédents
Affichage numérique et graphique des résultats (déformations, réactions aux appuis, forces internes, contraintes, déformations, etc.) pour les incréments de charge individuels
Rapport d'impression détaillé avec documentation des résultats pour tous les incréments de charge
Considération des données entrées dans les autres modules RF-/TOWER (Structure, Equipment, Loading, Effective Lengths)
Classification automatique des sections
Conception et vérification des pylônes en treillis de section triangulaire et rectangulaire/carrée selon EN 1993-1-1, EN 1993-3-1 et EN 50341 y compris les annexes nationales (NAs)
Analyse de flambement par flexion des poutres treillis à partir du rapport d'élancement efficace, considérant les contreventements et conditions d'appui
Conception et vérification de l'équipement, par exemple de plateformes, selon EN 1993-1-1
Affichage clair des résultats y compris les paramètres pertinents dans les tableaux de résultats
Sortie de la liste des pièces
Création du rapport d'impression pour les ingénieurs de contrôle
Considération du poids propre d'un pylône, équipement inclus
Distribution des charges de vent sur les faces exposées et ombrages des pylônes, ou distribution définie par l'utilisateur
Détermination des charges de vent appliquées aux pylônes et aux équipements, en particulier pour les structures sujettes aux vibrations (facteur de rafale)
Attribution des charges surfaciques et concentrées aux plateformes
Réduction facultative de la charge de vent totale sur les objets sélectionnés
Détermination des charges de glace pour les classes de glace G et R avec des épaisseurs de glace et des longueurs de paquet de givre prédéfinies
Génération de cas de charge variables avec des charges surfaciques et de maintenance
Intégration dans le programme RFEM/RSTAB avec identification automatique de la géométrie et transfert des efforts internes
Possibilité de définir les connexions manuellement
Bibliothèque complète des sections creuses pour les membrures, les diagonales et les montants:
Sections rondes
Sections carrées
Sections rectangulaires
Nuances d'acier disponibles: S 235, S 275, S 355, S 420, S 450 et S 460
Sélection parmi les types d'assemblage disponibles selon les spécifications de la norme :
Connexion K (espacement/recouvrement)
Connexion KK (spatiale)
Connexion N (espacement/recouvrement)
Connexion KT (espacement/recouvrement)
Connexion DK (espacement/recouvrement)
Connexion T (plane)
Connexion TT (spatiale)
Connexion Y (plane)
Connexion X (plane)
Connexion XX (spatiale)
Sélection des facteurs de sécurité partiels selon les Annexes Nationales pour Allemagne, Autriche, République Tchèque, Slovaquie, Pologne, Slovénie, Suisse ou Danemark
Angles ajustables entre les diagonales et les membrures
Possibilité de rotation de 90° de la membrure pour les sections creuses rectangulaires
Considération de l'espacement entre les diagonales ou bien des diagonales avec recouvrement
Considération facultative des efforts nodaux additionnels
Vérification de la connexion comme la capacité portante maximale des diagonales de treillis pour les efforts normaux et moments fléchissants
Le calcul non-linéaire itératif adopte la géométrie réelle du maillage (plat, simple courbure, double courbure) de la surface sélectionnée et met à plat le patron selon la méthode de l'énergie potentielle minimale tout en considérant les propriétés du matériau isotrope.
L'objectif de cette méthode est de compresser la géométrie du maillage dans une presse en supposant un contact sans frottement afin de trouver un état où les contraintes dues à la mise à plat du composant dans le plan sont à l'équilibre. On obtient ainsi le patron de coupe facilement mais avec une précision optimale. La compensation de la chaîne, de la trame et des lignes de contour sont considérées. Les tolérances définies sur les lignes de contour sont ensuite appliquées à la géométrie de surface plane résultante.
Fonctionnalités :
Minimisation de l'énergie de distorsion lors du processus de mise à plat pour des coupes très précises
Application adaptée à quasiment tous les maillages
Détection des définitions de patrons de coupe adjacents pour conserver les mêmes longueurs
Le calcul est effectué successivement pour chaque pas de charge. Les déformations permanentes (plastiques) des étapes de charge précédentes sont considérées lors du calcul des étapes de charge suivantes. Il est ainsi possible d'effectuer un calcul avec un soulagement de la structure.
Les charges des différentes étapes sont additionnées (en fonction des signes) tout au long du processus de calcul. Vous pouvez sélectionner librement la méthode d'analyse (statique linéaire, du second ordre, des grandes déformations et analyse post-critique). De plus, le module gère les paramètres globaux de calcul.
Par rapport au module additionnel RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads (RFEM 5 / RSTAB 8), les nouvelles fonctionnalités suivantes ont été ajoutées au module complémentaire Analyse du spectre de réponse pour RFEM 6 / RSTAB 9 :
Spectres de réponse de nombreuses normes (EN 1998, DIN 4149, IBC 2018, etc.)
Spectres de réponse définis par l'utilisateur ou générés à partir des accélérogrammes
Application du spectre de réponse en fonction de la direction
Les résultats sont stockés de manière centralisée dans un cas de charge avec des niveaux sous-jacents pour garantir la clarté
Les actions de torsion accidentelles peuvent êtres considérées automatiquement
Combinaisons automatiques de charges sismiques avec les autres cas de charge pour une utilisation dans une situation de projet accidentelle
Les charges statiques équivalentes sont générées séparément pour chaque mode propre et direction d'excitation pertinente. Elles sont exportées vers les cas de charge statiques pour que l'analyse statique linéaire soit effectuée dans RFEM/RSTAB.
Intégration complète dans RFEM/RSTAB avec importation de tous les chargements pertinents
Analyse générale des contraintes avec torsion de gauchissement selon la méthode élastique-élastique
Analyse de stabilité pour le flambement et le déversement des barres continues planes
Détermination du facteur de charge critique et donc de Mcr ou Ncr (le facteur peut être utilisé dans RF-/LTB pour la vérification el/pl)
Analyse du déversement de toutes les sections (y compris les sections SHAPE-THIN)
Vérification des barres et ensembles de barres avec torsion appliquée (poutre de pont roulant, par ex.)
Détermination optionale du facteur de charge limite (facteur de charge critique)
Affichage des modes propres et des modes de torsion sur la section rendue
Large gamme d'outils pour déterminer les panneaux de cisaillement et les maintiens en rotation (bacs acier, pannes, contreventements, etc.)
Détermination facile des ressorts discrets tels que les ressorts de gauchissement des platines d'about ou les ressorts de rotation des poteaux
Sélection graphique des points d'application de charge sur la section (membrure supérieure, centre de gravité, membrure inférieure ou tout autre point)
Application libre des appuis nodaux excentrés et des appuis linéiques sur la section
Détermination de la valeur de l'inclinaison ou de l'imperfection en arc à l'aide de l'analyse des valeurs propres
Articulations de gauchissement spéciales applicables pour la définition des conditions de gauchissement sur les transitions
Après le calcul, vous pouvez évaluer les résultats des différents pas de charge directement dans les fenêtres du module ou graphiquement dans un modèle de structure.
Les résultats incluent, par exemple, les déformations, les contraintes et les efforts internes des surfaces ainsi que les déformations et contraintes des solides. Les combinaisons de résultats pour chaque pas de charge peuvent être exportées vers RFEM. Vous pouvez utiliser ces combinaisons pour des vérifications ultérieures dans les autres modules additionnels de RFEM.
Toutes les données d'entrée et les résultats du module additionnel font partie du rapport d'impression global de RFEM.
Les paramètres d'entrée pertinents pour les normes sélectionnées sont suggérés par le logiciel conformément aux règles. Il est également possible d'entrer manuellement les spectres de réponse. Les cas de charge dynamiques définissent la direction des effets du spectre de réponse et les valeurs propres de la structure pertinentes pour l'analyse.
Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de définir facilement des charges d'ouverture (par exemple des charges de vent) pour des charges planes sur des ouvertures.
Le calcul de l'analyse de charge équivalente génère des cas de charge et des combinaisons de résultats. Les cas de charge incluent les charges équivalentes générées, qui sont ensuite superposées dans les combinaisons de résultats. Les réponses modales sont tout d'abord superposées avec les règles de combinaison modale SRSS ou CQC. Des résultats avec signe à l'aide du mode propre déterminant sont envisageables.
Les composants directionnels des actions sismiques sont ensuite combinés soit avec la règle SRSS soit avec la règle 100%/30%.
Savez-vous exactement comment la recherche de forme est effectuée ? Tout d'abord, le processus de recherche de forme des cas de charge avec la catégorie de cas de charge « Précontrainte » déplace la géométrie de maillage initiale vers une position d'équilibre optimale au moyen de boucles de calcul itératives. Pour effectuer cette opération, le logiciel utilise la méthode URS (Updated Reference Strategy) du Professeur Bletzinger et du Professeur Ramm. Cette solution technologique se définit par l'équilibre de formes correspondant presque entièrement aux conditions limites de recherche de forme initialement déterminées suite au calcul (affaissement, force, précontrainte).
Outre la description pure associée à la formation de flèches ou d'efforts souhaités sur les éléments à former, la méthode URS repose aussi entièrement sur la considération d'efforts réguliers. Cette opération permet globalement de décrire le poids propre ou la pression pneumatique par des charges d'éléments correspondants.
Toutes ces options offrent la possibilité au noyau de calcul d'évaluer des formes anticlastiques ou synclastiques présentant un état d'équilibre des forces pour des géométries planes ou symétriques en rotation. Afin de pouvoir intégrer séparément ou conjointement ces deux types dans un seul environnement de manière réaliste, le calcul vous offre deux possibilités pour décrire les vecteurs d'effort de recherche de forme :
La méthode en tension - description des vecteurs d'effort de recherche de forme dans l'espace pour les géométries planes
La méthode de projection - description des vecteurs d'effort de recherche de forme basée sur un plan de projection avec ancrage de la position horizontale pour les géométries coniques
Après la modélisation et la définition des chargements dans RFEM, entrez les étapes de charge et leur description dans la fenêtre de module 1.1 Données de base.
Dans la fenêtre 1.2 Charges, vous pouvez assigner les cas de charge ou les combinaisons de charge aux différents incréments de charge. Vous avez la possibilité de les multiplier par un facteur de charge.
Connaissez-vous déjà le modèle de matériau de Tsai-Wu ? Il combine des propriétés plastiques et orthotropes, ce qui permet la modélisation spéciale de matériaux présentant des caractéristiques anisotropes, tels que le plastique renforcé de fibres ou le bois.
Lorsque le matériau devient plastique, les contraintes restent constantes. Une redistribution est réalisée selon les rigidités disponibles dans les directions individuelles. La zone élastique correspond au modèle Orthotrope | Modèle de matériau Linéaire élastique (solides). Pour la zone plastique, le fluage selon Tsai-Wu est appliqué :
Toutes les forces sont définies positivement. Vous pouvez imaginer le critère de contrainte sous la forme d'une surface elliptique dans la zone de contraintes à six dimensions. Si l'une des trois composantes de contrainte est appliquée comme une valeur constante, la surface peut être projetée sur un espace de contraintes tridimensionnel.
Si la valeur de fy(σ), selon l'équation de Tsai-Wu, condition de contrainte plane, est inférieure à 1, les contraintes se trouvent dans la zone élastique. Le domaine plastique est atteint dès que fy (σ) = 1. Les valeurs supérieures à 1 ne sont pas admises. Le modèle est idéal plastique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raidissement.
Les charges générées peuvent être transférées en un clic dans RFEM/RSTAB et y être superposées avec les autres cas de charge. Toutes les données du module font partie du rapport d'impression RFEM/RSTAB.
Le contenu du rapport d'impression et la quantité de résultats peuvent être sélectionnés selon les besoins individuels.
Une fois les charges générées, vous pouvez vérifier les résultats dans des tableaux clairement organisés. La sortie contient toutes les informations sur les cas de charge générés et les charges dues au poids propre, aux charges de vent et de glace. Toutes les charges sont répertoriées dans des objets structuraux et des équipements.
Le module additionnel RF-/TOWER Loading répond aux exigences de l'EN 1991-1-4/DIN 1993-3-1, de la DIN 1055-4, de la DIN 4131:1991-11 et de la DIN V 4131:2008-09. Ces normes indiquent les conditions pour le calcul des charges dues au poids propre, au vent, à l'exploitation, à la glace (ISO 12494 ou DIN 1055-5) et à la circulation. Les spécifications des normes sont prédéfinies et enregistrées dans les bibliothèques.
Les annexes nationales (AN) des pays suivants sont disponibles pour la création des charges de vent selon l'Eurocode :
DIN EN 1991-1-4 (Allemagne)
DK EN 1991-1-4 (Danemark)
NA to CYS EN 1991-1-4 (Chypre)
NBN EN 1991-1-4 (Belgique)
CSN EN 1994-1-4 (République tchèque)
SIST EN 1991-1-4 (Slovénie)
NF EN 1991-1-4 (France)
NEN EN 1991-1-4 (Pays-Bas)
STN EN 1991-1-4 (Slovaquie)
SR EN 1991-1-4 (Roumanie)
SS EN 1991-1-4 (Singapour)
UNI EN 1991-1-4 (Italie)
SS-EN 1991-1-4 (Suède)
SFS-EN 1991-1-4 (Finlande)
Des situations de charge spécifiques peuvent également être définies manuellement ou importées à partir de tableaux : la pression du vent, la direction du vent ou encore des charges de neige.
RFEM permet de déterminer les courbes pushover (aussi appelée courbe de capacité) et de les exporter vers Excel.
Avec le module RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads, il est possible de générer une répartition de charge automatique selon un mode propre et de l'exporter comme un cas de charge RFEM.