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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.

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  1. Simulation d'un panneau de rigidification dans RSTAB

    La modélisation de composants structurels plans tels que les vitres n'est généralement possible que dans RFEM. S'il est nécessaire de définir l'effet de rigidification d'une vitre dans un cas particulier, vous pouvez la simuler dans RSTAB.

  2. Comparaison des résultats

    Effets de différentes méthodes de modélisation d’appuis linéiques sur des structures en verre

    Une attention particulière doit être accordée aux détails lors de la modélisation dans un modèle EF en raison des propriétés spéciales du matériau verre. Le verre a une très haute résistance à la compression et n'est donc généralement calculé que pour ses contraintes de traction. Sa fragilité constitue l'un des inconvénients de ce matériau. Les pics de contrainte qui surviendraient lors du calcul ne doivent pas être négligés et des mesures doivent être prises en conséquence.

  3. Armatures requises pour la nervure et de la distribution des efforts normaux du mur

    Modélisation et détermination des efforts internes d'une poutre de plancher surmontée d'un mur en maçonnerie

    Une nervure en béton armé surmontée d'un mur en maçonnerie est susceptible d'être sous-dimensionnée si le comportement structural de la maçonnerie n'est pas correctement considéré et si la connexion entre le mur de maçonnerie et la retombée de poutre n'est pas modélisée avec une précision suffisante. Ce problème est examiné dans le présent article, qui détaille les options de modélisation possibles pour une telle structure. Dans cet exemple, l'armature est déterminée uniquement à partir des efforts internes et sans aucune armature minimale secondaire.

  4. Définition de la courbe de contrainte-déformation du béton renforcé de fibres métalliques

    Détermination des propriétés de matériau du béton renforcé de fibres métalliques et son utilisation dans RFEM

    Le béton renforcé de fibres métalliques est aujourd'hui principalement utilisé pour les sols industriels ou de halles, pour les plaques de fondation à faibles contraintes ainsi que les sous-sols et leurs voiles. Depuis la publication des premières lignes directrices de la Deutsche Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb, Commission allemande du béton armé) sur le béton renforcé de fibres métalliques en 2010, les ingénieurs structures disposent d'un ensemble de règles pour le calcul de ce matériau composite, de plus en plus fréquemment utilisé dans le secteur de la construction. Cet article décrit les différents paramètres de ce matériau ainsi que la manière dont ils sont ajustés dans le programme aux éléments finis RFEM.

  5. Comparaison des déformations

    Modélisation de surfaces superposées : risques et solutions

    Les méthodes de modélisation de deux surfaces (éléments 2D) superposées sont des questions incontournables dans le domaine de la modélisation aux éléments finis. Une idée courante consiste à modéliser les deux surfaces dans le même plan. Les implications de cette méthode et de meilleures solutions sont étudiées ci-dessous.

  6. Recherche des nœuds de début de ligne via l'interface COM

    Méthodes de sélection d'éléments via l'interface COM

    La sélection d'éléments lors de leur modification via l'interface COM pose souvent problème car elle ne peut pas être effectuée visuellement à l'aide de la fenêtre de travail. Cette opération peut être délicate, notamment pour les modèles créés à l'aide de l'interface du programme et qui doivent ensuite être modifiés avec un programme distinct. Cette sélection peut avoir été effectuée via RFEM, mais il existe plusieurs autres possibilités de programmation.

  7. Plate-forme définie par l'utilisateur

    Création d'une plate-forme personnalisée pour un projet dans RF-/TOWER Equipment

    Cet article technique décrit la création d'une plate-forme définie par l'utilisateur pour un pylône de quatre côtés dans le module additionnel RF-/TOWER. La première étape consiste à définir quatre nœuds dans un modèle 3D vide. La numérotation et la position de ces nœuds sont essentielles.

  8. Évaluation du premier mode propre

    Détermination des charges sismiques étage par étage à l'aide de connexions nodales

    Lors de l'introduction et du transfert de charges horizontales, telles que des charges de vent ou sismiques, les modèles 3D posent des difficultés grandissantes. Pour éviter de tels problèmes, certaines normes (SCE 7, NBC, etc.) requièrent la simplification du modèle à l'aide de diaphragmes qui répartissent les charges horizontales sur les composants porteurs, mais qui ne peuvent absorber eux-mêmes la flexion.  

  9. 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.

  10. 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.

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« Je pense que ce logiciel est si performant et efficace qu'on ne mesure pleinement sa puissance qu'après avoir appris à le connaître. »