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  1. Figure 01 - Générer la poutre résultante

    Détermination du cisaillement transversal pour des charges sismiques

    Le module RF-/DYNAM Pro – Equivalent Loads permet de déterminer les charges sismiques équivalentes selon différentes normes. Le calcul de charges équivalentes pour chaque mode propre ne permet pas d’obtenir directement le cisaillement transversal de chaque étage pour l’analyse subséquente. L’exemple suivant décrit une option pour le calcul rapide et efficace du cisaillement transversal.
  2. Figure 01 - [1]

    Méthode APN (Accélération à Période Nulle) dans l’analyse du spectre de réponse

    Lors d’une analyse du spectre de réponse multimodal, il est important de déterminer un nombre suffisant de valeurs propres de la structure et de considérer leurs réponses dynamiques. Des règlements tels qu’EN 1998-1 [1] et d’autres normes internationales requièrent d’activer 90 % de la masse structurelle. C’est-à-dire qu’il est nécessaire de déterminer autant de valeurs propres que la différence entre la somme des masses modales efficace et 0.9.

  3. Figure 01 - Modélisation de poutres courbes

    Calcul de poutres courbes en lamellé-collé selon la norme américaine ANSI/AWC NDS

    RFEM permet de modéliser les poutres courbes. Il est d’abord nécessaire de créer une ligne courbe (voir la Figure 01). Cette ligne peut ensuite être assignée comme poutre avec une section. Les avantages de la modélisation avec segments de poutre sont la facilité de manipulation lors de la phase de modélisation, ainsi qu'une sortie de résultats plus claire pour les efforts internes.

  4. Système structurel

    Effort dans la vis de l’assemblage principal de poutre

    RF-/JOINTS Timber to Timber permet de concevoir des assemblages de poutres principale et secondaire. Cet article explique la détermination d’effort dans la vis d’une poutre connectée à une poutre principale rigide en torsion.
  5. Figure 01 - Système structurel avec des charges

    Vérification des déplacements de fondation

    RF-/FONDATION Pro permet de réaliser les analyses géotechniques selon EN 1997-1 [1] des fondations à semelles isolées. Cet article explique l’analyse d’un chargement excentrique de la fondation selon DIN EN 1997-1, A 6.6.5 [3].

  6. Figure 01 – Définition des « Valeurs limites pour l’analyse de stabilité »

    Valeurs limites pour l’analyse de stabilité dans RF-/STEEL EC3

    Depuis la version X.11, les options de filtre de forces ou moments de compression faibles pour l’analyse de stabilité dans RF-/STEEL EC3 ont été revues. La révision de ces options de filtre dans l’onglet « Stabilité » de la boîte de dialogue « Détails » permet un travail dans le module de manière transparente car ces options sont désormais indépendantes de l’analyse.

  7. Exemple de calcul

    Exemple de calcul d’une attache rigide par platine d’about selon EN 1993-1-8

    Dans cet exemple, la résistance de calcul de la platine d’about selon EN 1993-1-8 [1] doit être déterminée. Les autres composants ne sont pas décrits. Pour vérifier les résultats, les dimensions de l’attache IH 3.1 B 30 24 issue des Attaches typées [2] ont été utilisées. Le matériau utilisé est de l’acier S 235 avec des boulons 10.9.

  8. Figure 01 - Thermal Expansion of Steel

    Calcul du comportement au feu selon EN 1993-1-2 (Propriétés thermiques des matériaux)

    Avec RF-/STEEL EC3, vous pouvez appliquer les courbes température-temps normalisées dans RFEM ou RSTAB. Cette application est possible grâce à la courbe température-temps standard (ETK), la courbe d’exposition à un feu extérieur et la courbe d’exposition à un feu d’hydrocarbure implémentées dans le programme. À partir de ces courbes, le module additionnel peut calculer la température dans la section en acier et ainsi réaliser le calcul du comportement au feu à l’aide des températures déterminées. Cet article explique le comportement thermique de l’acier structurel car il a un impact direct sur le calcul des températures du composant dans RF-/STEEL EC3.

  9. Figure 01 - Virtual Joists and Virtual Joist Girders in the Cross-section Database

    Solives virtuelles SJI disponibles

    Le Steel Joist Institute (SJI) a déjà développé des tables de poutrelles virtuelles pour estimer les propriétés de la section des poutrelles Open Web Steel. Ces sections de poutrelle virtuelle se caractérisent par des poutres équivalentes à larges ailes qui se rapprochent de la surface de la corde, du moment d'inertie effectif et du poids. Les poutrelles virtuelles sont également disponibles dans les bases de données transversales RFEM et RSTAB.

  10. Figure 01 - Notations pour la jonction entre âme et membrures

    Cisaillement entre âme et semelles des retombées de poutre, nervures et des poutres en T

    Pour assurer l’efficacité des plaques en béton, qu’elles agissent en traction ou compression, il est nécessaire que celles-ci soient couplées à l’âme de manière résistante au cisaillement. Ce couplage est obtenu de manière similaire au transfert de cisaillement dans l’assemblage entre les sections en béton réalisé par l’interaction entre bielles de compression et tirants. Pour assurer la résistance au cisaillement, il est nécessaire de connaître la résistance de la bielle de compression et de vérifier qu’une quantité suffisante d’armatures transversales soit prévue pour résister à l’effort de tirant.

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