RF-STABILITY pour RFEM

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Analyse de stabilité selon la méthode de calcul des valeurs propres

RF-STABILITY analyse la stabilité de votre structure. Ce module additionnel de RFEM détermine le facteur de charge critique et les modes de stabilités correspondants.

  1. Fonctionnalités

    • Calcul des modèles composés de barres, de coques et de solides
    • Import des forces axiales d'un cas de charge ou d'une combinaison
    • Analyse non-linéaire de stabilité
    • L'influence des forces axiales de précontrainte peut être prise en compte
    • Des solveurs d'équation facilitant le calcul efficace de différents modèles de structure
    • Considération facultative des changements de rigidité dans RFEM
    • Calcul des modes de flambement de modèles instables
    • Détermination du mode de stabilité plus élevé que le facteur d'incrément de charge défini par l'utilisateur
    • Affichage du mode de stabilité
    • Base de calcul pour les imperfections équivalentes de structure en combinaison avec RF-IMP
  2. Données de base

    Entrée

    Tout d'abord, sélectionnez un cas de charge ou une combinaison de charge dont les forces axiales seront utilisées pour l'analyse de stabilité. Il est possible de définir un autre cas de charge dans le but de considérer, par exemple, une précontrainte.

    Ensuite, décidez si vous souhaitez effectuer une analyse linéaire ou non-linéaire. En fonction de votre cas d’application, vous pouvez choisir la méthode de calcul direct, la méthode de Lanczos ou la méthode d’itération ICG. Les barres qui ne sont pas intégrées dans des surfaces sont normalement représentées comme des éléments de barre avec deux nœuds EF. Pour ces éléments il ne serait pas possible de considérer le flambement local de chacune des barres. Cependant, RF-STABILITY offre la possibilité de diviser les barres automatiquement.

  3. Paramètres globaux de calcul

    Vérification

    Plusieurs méthodes sont disponibles pour l'analyse des valeurs propres :

    • Méthodes directes
      Les méthodes directes (de Lanczos, les racines de polynôme caractéristique, la méthode d'itération de sous-espace) sont appropriées pour les modèles de petite et de moyenne taille. Ces méthodes rapides de solveur d'équation nécessitent une quantité considérable de mémoire vive (RAM) d'ordinateur. Les systèmes d'exploitation de 64 bits offrent plus de mémoire et permettent de calculer rapidement les systèmes structuraux assez larges.
    • Méthode d'itération ICG (méthode du gradient conjugué)
      Cette méthode ne demande que peu de mémoire vive. Les valeurs propres sont déterminées les unes après les autres. Cette méthode convient pour de larges systèmes structuraux avec peu de modes de stabilité.

    Avec RF-STABILITY, vous pouvez également effectuer l'analyse non-linéaire de stabilité. Les résultats fournis sont aussi proches de la réalité pour les systèmes non-linéaires. Le facteur de charge critique est déterminé en augmentant pas à pas les charges du cas de charge sélectionné jusqu'à ce que l'instabilité soit atteinte. Pendant le processus d’augmentation progressive, RF-STABILITY prend en compte les non-linéarités telles que les pertes d’efficacité de barres, des appuis et fondations ainsi que les non-linéarités matérielles.

  4. Représentation graphique du vecteur propre dans RFEM

    Résultats

    Les facteurs de charge critiques sont les premiers résultats affichées après le calcul. Ils facilitent l'évaluation du risque de stabilité. Si votre modèle contient des barres, le module affiche leurs longueurs efficaces et charges critiques de flambement dans les tableaux.

    Dans les autres fenêtres de résultats, vous pouvez vérifier les valeurs propres normalisées triées par nœud, barre et surface. La sortie graphique des valeurs propres permet une évaluation du comportement de flambement. L'affichage graphique vous aide à à décider des mesures à adopter.

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    Tarif HT

    Tarif
    1 030,00 USD

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    RFEM Logiciel principal
    RFEM 5.xx

    Programme de base

    Logiciel de calcul de structures aux éléments finis (MEF) pour les structures 2D et 3D composées de plaques, voiles, coques, barres (poutres), solides et éléments d'assemblage

    RFEM Structures en acier
    RF-STEEL 5.xx

    Module additionnel

    Analyses de contraintes des barres et des surfaces

    RFEM Structures en acier
    RF-STEEL EC3 5.xx

    Module additionnel

    Vérification des barres en acier selon l'Eurocode 3

    RFEM Autres
    RF-IMP 5.xx

    Module additionnel

    Génération des imperfections géométriques équivalentes et des structures initiales pré-déformées pour le calcul non-linéaire

    RFEM Structures en béton
    RF-CONCRETE 5.xx

    Module additionnel

    Vérification des poutres et surfaces (plaques, voiles, structures planes, coques) en béton armé

    RFEM Structures en béton
    EC2 for RFEM 5.xx

    Extension pour RFEM

    Extension pour les modules spécialisés béton armé permettant une vérification selon l'Eurocode 2

    RFEM Autres
    RF-MAT NL 5.xx

    Module additionnel

    Considération du comportement non-linéaire des matériaux

    RFEM Analyses dynamiques
    RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations  5.xx

    Module additionnel

    Analyse dynamique des fréquences et des modes propres de modèles de barres, surfaces et solides

    RFEM Structures en béton
    RF-CONCRETE Columns 5.xx

    Module additionnel

    Calcul du béton armé selon la méthode du poteau type (ou la méthode basée sur la courbure nominale)

    RFEM Analyses dynamiques
    RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

    Module additionnel

    Analyse sismique et statique de charge par la méthode du spectre de réponse multimodal

    RFEM Assemblages
    RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

    Module additionnel

    Conception d'assemblages rigides boulonnés selon l'Eurocode 3 ou DIN 18800

    RFEM Structures en bois
    RF-TIMBER Pro 5.xx

    Module additionnel

    Vérification des barres et ensembles de barres en bois selon Eurocode 5, SIA 265 et/ou DIN 1052