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  1. Transfert de charge avec faux plafond

    Détermination de l'effort de contact entre deux objets inclinés

    Cet article décrit la détermination de l'effort de contact entre deux objets en forme de voiles inclinés selon un certain angle et placés l'un au-dessus de l'autre. Cette opération requiert la définition d'une libération nodale et deux exemples sont présentés ici afin d'illustrer certaines conditions devant être respectées.

  2. Problématique

    Approches de modélisation d'assemblages de cisaillement et d'alésage à l'aide de la MEF

    Il est essentiel de définir la problématique du contact non-linéaire pour pouvoir étudier des assemblages de cisaillement et d'alésage ou le pourtour de ceux-ci de manière approfondie. Cet article prend comme exemple un modèle de solide pour rechercher des modèles surfaciques comparables simplifiés.
  3. Options de modélisation 1 et 2 sans fondation élastique de barre

    Options de modélisation de pieux forés

    RFEM et RSTAB permettent de modéliser des pieux forés de différentes manières. La première consiste à afficher les pieux forés sous forme d'appuis simples ou de poteaux articulés. Il est également possible de modéliser les pieux en appliquant une fondation élastique de barre afin de prendre en compte le sol (terrains traversés). Les deux exemples suivants décrivent cette opération en détail. La résistance de la base des pieux, la résistance au frottement et les couches du sol ne sont pas considérées dans cet article.

  4. Figure 01 - Structure avec chargement

    Modélisation d'un solivage de plancher

    Effectuer l'analyse structurale d'un solivage de plancher est généralement une opération aisée grâce au calcul assisté par ordinateur. Il existe différentes possibilités de modélisation et de vérification d'une telle structure. Cela inclut, par exemple, la méthode la plus courante de l’analyse d’éléments isolés ou la modélisation de la structure entière.
  5. Figure 01 - Modèle réel et système structurel

    Considérer des articulations entre des surfaces

    Ce document explique la prise en compte de la conformité entre les surfaces à l'aide de joints de lignes et de déclencheurs de lignes. Les jonctions et les parts de ligne prennent en compte les conformités entre les zones. Les joints dans les constructions en béton armé ou les joints de coin dans les constructions en bois lamellé-collé en sont des exemples.
  6. Figure 01 - Portique servant de base pour la création des éléments surfaciques

    Modélisation d'assemblages en éléments surfaciques

    Grâce à RF-/FRAME-JOINT Pro, il est possible de calculer des assemblages de portique selon l'Eurocode 3. Dans le cas d'assemblages non-normalisés ou si vous souhaitez examiner un assemblage et son comportement de manière approfondie, il est recommandé d'effectuer la modélisation en éléments surfaciques. L'article suivant explique comment ce type de modèle est généralement créé.
  7. Figure 01 - Générer une cellule 3D

    Modéliser un conteneur en générant une cellule 3D

    Avec la fonction "Générer le modèle - Barres" → "Cellule 3D", il est très facile de créer des conteneurs (conteneurs d'expédition, de bureau, d'habitation, etc.) avec une division régulière et irrégulière des cellules.
  8. Figure 01 - Système structurel et dimension de section selon [1]

    Modélisation d’une poutre mixte semi-rigide en bois comme un modèle surfacique

    Plusieurs possibilités pour le calcul d’une poutre mixte semi-rigide existent, qui varient selon le type de modélisation choisi. La méthode Gamma permet une modélisation simple, alors que d’autres méthodes requièrent plus de travail pour cette même tâche (méthode d’analogie au cisaillement), mais permettent en revanche une application bien plus flexible.
  9. Déformations et réactions d'appui des plaques orthotropes

    Lois de matériau orthotrope

    Les lois de matériau orthotrope sont utilisées dès lors que les matériaux sont disposés en fonction de leur chargement. Nous pouvons citer comme exemple les plastique renforcé de fibres, les tôles trapézoïdales, le béton armé ou encore le bois.

  10. Échec si MY' est négative

    Explication des non-linéarités des appuis avec exemple | 2.1 Rotation

    En pratique, un ingénieur doit souvent représenter des conditions d’appui aussi réalistes que possible afin de pouvoir analyser les déformations et les efforts internes de la structure, mais aussi pour aboutir à la construction la plus économique possible. RFEM et RSTAB fournissent de nombreuses options permettant de définir des non-linéarités aux appuis nodaux. Ce deuxième article décrit les options de création d’un appui non-linéaire de maintien mis en application sur un exemple simple. Pour une meilleure compréhension, les résultats sont systématiquement comparés avec une définition d’appui linéaire.

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