- Plus de 45 000 utilisateurs dans 95 pays
- Une suite logicielle pour toutes les branches d'activité
- Une assistance technique gratuite fournie par des ingénieurs expérimentés
- Un apprentissage rapide et une prise en main intuitive
- Un excellent rapport qualité/prix
- Un concept modulaire flexible et ajustable selon vos besoins
- Un système de licences monopostes et sur serveur adaptable en fonction des besoins
- Des logiciels qui ont fait leurs preuves dans de nombreux projets
Outil de géolocalisation
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Simulation des flux d'air et génération des charges de vent

Le programme autonome RWIND Simulation vous permet de simuler les flux de vent sur des structures simples et complexes à l'aide d'une soufflerie numérique.
Les charges de vent générées qui agissent sur ces objets peuvent être importées dans RFEM et RSTAB.
La saisie de l'adresse du site recherché ou un clic sur la carte vous permettent d'obtenir les informations suivantes :
- Neige :
- zones des charges de neige
- valeur caractéristique de la charge de neige sur le sol sk - Vent :
- zones de vent
- valeur de base de la vitesse de référence du vent vb,0
- pression dynamique moyenne de référence qb - Séismes :
- zones de sismicité
- accélération maximale de référence au niveau d’un sol de classe A agR
- Classe géologique du sous-sol, etc.
Notre outil de géolocalisation fonctionne grâce aux services de données cartographiques Google Maps. Ce service étant payant, les utilisateurs ont droit à un nombre limité de recherches gratuites dans l'outil de géolocalisation Dlubal.
Deux packages différents sont disponibles dans notre boutique en ligne Dlubal pour effectuer un plus grand nombre de recherches :
- Outil de géolocalisation | 500 recherches
- Outil de géolocalisation | 5 000 recherches
Notre outil de géolocalisation inclut les cartes et normes suivantes :
Normes relatives aux charges de neige
EN 1991-1-3 (Eurocode)
AIJ RLB (Japon)
AS 1170-3 (Australie)
ASCE/SEI 7-16 (États-Unis)
CIRSOC 104 (Argentine)
CTE DB SE-AE (Espagne)
GB 50009 (Chine)
IS 875-4 (Inde)
NBC 2015 (Canada)
NCh 431 (Chili)
NZS 1170-3 (Nouvelle-Zélande)
SIA 261 (Suisse)
ДБН В.1.2-2 (Ukraine)
СП 20.13330 (Russie)
Belgique | NBN EN 1991-1-3
Bosnie-Herzégovine | BAS EN 1991-1-3
Bulgarie | BDS EN 1991-1-3
Danemark | DS/EN 1991-1-3
Allemagne | DIN EN 1991-1-3
Estonie | EVS-EN 1991-1-3
Finlande | SFS EN 1991-1-3
France | NF EN 1991-1-3
Grèce | ΕΛΟΤ EN 1991-1-3
Irlande | IS EN 1991-1-3
Islande | ÍST EN 1991-1-3
Italie | UNI EN 1991-1-3
Croatie | HRN EN 1991-1-3
Lettonie | LVS EN 1991-1-3
Lituanie | LST EN 1991-1-3
Luxembourg | ILNAS-EN 1991-1-3
Pays-Bas | NEN-EN 1991-1-3
Norvège | NS-EN 1991-1-3
Autriche | ÖNORM B 1991-1-3
Pologne | PN-EN 1991-1-3
Portugal | NP EN 1991-1-3
Roumanie | SR EN 1991-1-3
Suède | BFS 2019:1 EKS 11
Serbie | SRPS EN 1991-1-3
Slovaquie | STN EN 1991-1-3
Slovénie | SIST EN 1991-1-3
République tchèque | ČSN EN 1991-1-3
Hongrie | MSZ EN 1991-1-3
Biélorussie | ТКП EN 1991-1-3
Chypre | CYS EN 1991-1-3
EN 1991-4 (Eurocode)
ABNT NBR 6123 (Brésil)
AIJ RLB (Japon)
AS 1170-2 (Australie)
ASCE/SEI 7-16 (États-Unis)
BNBC (Bangladesh)
CFE Viento (Mexique)
CIRSOC 102 (Argentine)
COVENIN 2003 (Venezuela)
CTE DB SE-AE (Espagne)
GB 50009 (Chine)
HK CP Wind (Hong Kong)
IS 875-3 (Inde)
NBC 2015 (Canada)
NCh 432 (Chili)
NP 196 (Paraguay)
NTE E.020 (Pérou)
NZS 1170-2 (Nouvelle-Zélande)
SANS 10160-3 (Afrique du Sud)
SBC 301 (Arabie saoudite)
SI 414 (Israël)
SIA 261 (Suisse)
TCVN 2737 (Vietnam)
UNIT 50 (Uruguay)
ДБН В.1.2-2 (Ukraine)
СП 20.13330 (Russie)
Belgique | NBN EN 1991-1-4
Bosnie-Herzégovine | BAS EN 1991-1-4
Bulgarie | BDS EN 1991-1-4
Danemark | DS/EN 1991-1-4
Allemagne | DIN EN 1991-1-4
Estonie | EVS-EN 1991-1-4
Finlande | SFS EN 1991-1-4
France | NF EN 1991-1-4
Grèce | ΕΛΟΤ EN 1991-1-4
Irlande | I.S. EN 1991-1-4
Islande | ÍST EN 1991-1-4
Italie | UNI EN 1991-1-4
Croatie | HRN EN 1991-1-4
Lettonie | LVS EN 1991-1-4
Lituanie | LST EN 1991-1-4
Luxembourg | ILNAS-EN 1991-1-4
Pays-Bas | NEN-EN 1991-1-4
Norvège | NS-EN 1991-1-4
Autriche | ÖNORM B 1991-1-4
Pologne | PN-EN 1991-1-4
Portugal | NP EN 1991-1-4
Roumanie | SR EN 1991-1-4
Suède | BFS 2019:1 EKS 11
Serbie | SRPS EN 1991-1-4
Slovaquie | STN EN 1991-1-4
Slovénie | SIST EN 1991-1-4
République tchèque | ČSN EN 1991-1-4
Hongrie | MSZ EN 1991-1-4
Biélorussie | ТКП EN 1991-1-4
Chypre | CYS EN 1991-1-4
EN 1998-1 (Eurocode)
ABNT NBR 15421 (Brésil)
AIJ RLB (Japon)
AS 1170-4 (Australie)
ASCE/SEI 7-16 (États-Unis)
BNBC (Bangladesh)
CFE Sismo (Mexique)
COVENIN 1756-1 (Venezuela)
CPE INEN 5-1 (Équateur)
GB 50011 (Chine)
INPRES-CIRSOC 103 (Argentine)
IS 1893-1 (Inde)
NBC 2015 (Canada)
NCh 433 (Chili)
NCSE-02 (Espagne)
NTE E.030 (Pérou)
NZS 1170-5 (Nouvelle-Zélande)
SANS 10160-4 (Afrique du Sud)
SBC 301 (Arabie saoudite)
SI 413 (Israël)
SIA 261 (Suisse)
TCXDVN 375 (Vietnam)
ДБН В.1.1-12 (Ukraine)
СП 14.13330 (Russie)
Belgique | NBN EN 1998-1
Bosnie-Herzégovine | BAS EN 1998-1
Bulgarie | BDS EN 1998-1
Allemagne | DIN EN 1998-1
France | NF EN 1998-1
Grèce | ΕΛΟΤ EN 1998-1
Islande | ÍST EN 1998-1
Italie | UNI EN 1998-1
Croatie | HRN EN 1998-1
Lettonie | LVS EN 1998-1
Luxembourg | ILNAS-EN 1998-1
Norvège | NS-EN 1998-1
Autriche | ÖNORM B 1998-1
Portugal | NP EN 1998-1
Roumanie | SR EN 1998-1
Serbie | SRPS EN 1998-1
Slovaquie | STN EN 1998-1
Slovénie | SIST EN 1998-1
République tchèque | ČSN EN 1998-1
Hongrie | MSZ EN 1998-1
Chypre | CYS EN 1998-1
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Articles de la base de connaissance
Application de charges de vent sur un bâtiment de grande hauteur
Cet article compare la pression du vent appliquée sur un bâtiment de grande hauteur obtenue d'après des calculs effectués dans RWIND Simulation aux résultats de l'article d'A. K. Dagnew et al. publié lors de la 11e Conférence américaine sur le génie éolien (Americas Conference on Wind Engineering) en juin 2009.Captures d'écran
Articles sur les fonctionnalités de produit
Loi de comportement non linéaire des matériaux pour les membranes
Dans RFEM, il est possible de coupler des surfaces avec les types de rigidité « Membrane » et « Membrane orthotrope » avec les modèles de matériau « Isotrope élastique non linéaire 2D/3D » et « Isotrope plastique 2D/3D » (le module additionnel RF-MAT NL est requis).
Cette fonctionnalité permet de simuler par exemple le comportement non linéaire d'un film ETFE.