Une nouvelle fonction de RFEM 6 permet désormais de générer un diagramme d'interaction pour les moments dans le calcul de poteaux en béton selon l'ACI 318-19 [1]. Le diagramme d'interaction des moments est un outil essentiel lors du calcul de barres en béton armé. Le diagramme d'interaction des moments représente la relation entre le moment fléchissant et l'effort normal en un point donné le long d'une barre renforcée. Des informations précieuses sont affichées visuellement, telles que la résistance et le comportement du béton dans différentes conditions de charge.
D'infimes moments de torsion présents dans les barres à calculer empêchent souvent certains formats de calcul. Afin de les négliger puis d'effectuer les calculs, vous avez la possibilité de définir une valeur limite dans RF-/STEEL EC3 à partir de laquelle les contraintes de cisaillement en torsion seront prises en compte.
La fonction « Diagramme » des articulations de barre permet de simuler le jeu d'un appui au niveau d'un assemblage de barres. Pour l'utiliser, il faut d'abord définir le degré de liberté correspondant comme articulation. La fonction « Diagramme » devient alors disponible dans la liste déroulante.
Dans les propriétés d'affichage, il est possible de sélectionner Résultats → Réactions d'appui → Moments nodaux pour spécifier si un moment d'appui doit être affiché sous forme d'arc ou de vecteur.
Dans les paramètres de calcul, vous avez la possibilité de définir le nombre de divisions de barre pour les diagrammes de résultats. L'effet de cette option de paramétrage est illustré dans les figures suivantes.
Les logiciels RFEM 5 et RSTAB 8 offrent la possibilité d'affecter des non-linéarités aux articulations de barre. Outre les non-linéarités « Fixé si... » et « Activité partielle... », vous pouvez sélectionner « Diagramme... ». Si vous sélectionnez l'option « Diagramme... », il est nécessaire de préciser les paramètres en fonction du comportement au niveau de l’articulation de barre. Hierbei sind für die einzelnen Definitionspunkte die Abszissen- und Ordinatenwerte (Verformungen beziehungsweise Verdrehungen und zugehörige Schnittgrößen) einzutragen, welche das Gelenk definieren.
Für Stabendgelenke können sowohl in RFEM als auch in RSTAB nichtlineare Eigenschaften festgelegt werden. Neben Wirkungsdiagrammen und Kraft-Verformungsbeziehung besteht auch die einfache Möglichkeit, Vorzeichen oder Grenzwerte der Schnittgrößen als Kriterien für die Wirksamkeit des Gelenks anzusetzen. Damit lässt sich steuern, welche Schnittgrößen am Stabende übertragen werden.
Lors de la modélisation de charpentes, les logiciels RFEM et RSTAB offrent diverses options pour contrôler le transfert des efforts internes aux points d'assemblage des barres. Les types de barre permettent de définir si ce sont les efforts seuls ou également les moments qui agissent sur les barres connectées. En revanche, vous pouvez exclure certains efforts internes du transfert à l'aide d'articulations. Les articulations ciseaux, qui permettent notamment de modéliser les structures de toiture de manière réaliste, constituent un type particulier.
Cet article présente un scénario d'explosion avec une onde de choc (blast) testé dans RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations. Ses effets sont comparés à l'aide d'un diagramme de temps linéaire.
Certains diagrammes peuvent sembler peu plausibles lors de l'évaluation des forces d'appui linéiques. Les résultats indiquent notamment des réactions d'appui parfois inattendues pour les charges variables aux emplacements ayant également un appui nodal, aux points de division et aux bords des lignes supportées. La fonction de distribution linéaire lissée dans le Navigateur de projet - Affichage ne permet pas toujours d'obtenir le diagramme de résultats attendu.
Les déformations des nœuds EF sont toujours le premier résultat d'un calcul EF. À partir de ces déformations et de la rigidité des éléments, il est possible de calculer les déformations, efforts internes et contraintes.
Lors de la modélisation de modèles surfaciques, tels qu'un assemblage de portique ou des structures similaires, la manière de modéliser un assemblage boulonné précontraint se pose toujours la question. Dans ce cas, il est toujours nécessaire de trouver un compromis entre la solution pratique et détaillée. Cet article décrit la procédure de modélisation d'un tel assemblage à l'aide de la méthode de calcul des diagrammes d'assemblage.
À partir de la version X.11, les options de filtre des efforts et moments de compression faibles ont été modifiées pour les analyses de stabilité dans RF-/STEEL EC3. Ces options ajustées dans l’onglet « Stabilité » de la boîte de dialogue « Détails » permettent de travailler de manière transparente dans le module car elles sont désormais indépendantes de l’analyse.
RF-/STEEL EC3 permet d’appliquer les courbes nominales température-temps dans RFEM ou RSTAB. C’est pourquoi la courbe standard temps-température (ETK), la courbe de feu extérieur et la courbe de feu hydrocarbures sont implémentés dans le programme. Sur la base de ces diagrammes, le module additionnel peut calculer la température dans la section en acier et ainsi effectuer la vérification au feu. Cet article explique le comportement des sections en acier protégées et non-protégées.
Les modules additionnels RF-PIPING et RF-PIPING Design vous permettent de calculer des systèmes de canalisations selon les normes EN 13480-3 [1], ASME B31.1 et B31.3. Dans le cas de la norme européenne, la détermination des contraintes de tuyauterie est basée sur les formules de la Section 12.3 Analyse de flexibilité. Selon le type de contrainte, un ou plusieurs moments sont appliqués sans considération entre eux. Cette différenciation a lieu, par exemple, lors de la détermination des contraintes pour des charges occasionnelles.
Le calcul de structure ne permet pas que de déterminer et vérifier les efforts internes et déformations. Il permet également d’assurer que les forces et moments d’une structure soient générés de manière fiable et appliqués à la fondation. Dlubal Software fournit toute une gamme de produits pour le calcul et la vérification d’assemblages en bois et en acier. So besteht in RF-/JOINTS Stahl - Stützenfuß die Möglichkeit, Fußpunkte von gelenkigen oder eingespannten Stahlstützen zu untersuchen. Die Stützenfußplatten können dabei mit oder ohne Steifen ausgeführt werden.
Quand vous évaluez les résultats dans l’état lissé, vous pouvez afficher les valeurs moyennes et les valeurs de somme. Cette option est disponible aussi pour des parties d’une ligne, d’une section etc. Vous pouvez importer le graphique dans le rapport d’impression et documenter ainsi ces valeurs de l’analyse structurelle.
Pour obtenir les efforts pour le calcul des assemblages entre surfaces, vous pouvez afficher les résultats à l'aide de la fonction « Diagramme de résultats » d'une ligne de connexion. Darin stehen unter anderem Hilfsmittel wie die "Glättungslinie" und die "Glättungsbereiche" zu Verfügung.
Dans une plaque présentant une rigidité en torsion totale, une partie importante des charges est transférée par les moments de torsion. Kann die günstige Wirkung dieser zusätzlichen Steifigkeit nicht in Rechnung gestellt werden - zum Beispiel infolge der Stoßfuge einer Fertigteilplatte im Drillbereich -, muss die Drillsteifigkeit abgemindert werden.
Dans RFEM et RSTAB, les coches pour les déformations dans les diagrammes de résultats sont sélectionnées par défaut. Pour éviter la création d'un nouvel affichage de résultats personnalisé à chaque fois, enregistrez les cases cochées affichées à gauche.
Dans RFEM, vous pouvez enregistrer les résultats des incréments de charge individuels pendant le calcul et les afficher graphiquement. Ainsi, vous pouvez afficher et contrôler graphiquement le diagramme de réaction de différents niveaux de charge pour les appuis non linéaires.
Dans RFEM, vous pouvez enregistrer les résultats des incréments de charge individuels pendant le calcul et les afficher graphiquement. Ainsi, vous pouvez afficher et contrôler graphiquement le diagramme de réaction de différents niveaux de charge pour les appuis non linéaires.
Si le modèle contient des barres avec les fondations élastiques, les forces et les moments de contact sont affichés sous forme numérique dans la fenêtre de résultats. Die grafische Anzeige der Ergebnisse wird über den Eintrag "Stäbe" im Ergebnisse-Navigator gesteuert.
Pour simuler une excitation qui varie au cours du temps et qui modifie sa position, vous pouvez combiner plusieurs diagrammes de temps de charge dans RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations.
Les diagrammes de calcul vous permettent d'enregistrer et d'afficher les relations entre les différents résultats du calcul. Vous pouvez les créer et les afficher à l'aide de la boîte de dialogue « Paramètres de calcul » disponible sous « Calcul » → « Paramètres de calcul ».
RF-DYNAM Pro – Forced Vibrations vous permet de définir des diagrammes de temps comme fonctions grâce à ses outils d’édition. Der Parameter t ist für die Zeitschritte zu verwenden, andere Parameter können im Dialog "Parameter bearbeiten" definiert und dann in RF-/DYNAM Pro verwendet werden.
Dans RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations, vous combinez des cas de charge statiques avec des diagrammes de temps pour définir le type d'excitation de votre structure. Dadurch wird es möglich, nicht nur Knotenlasten, sondern auch Linien, Flächen, freie oder generierte Lasten im Zeitverlaufsverfahren zu berücksichtigen.
RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations permet de contrôler l'historique de temps des objets. In der Auswertung besteht nun die Möglichkeit, mehrere Graphen direkt im Programm zu vergleichen. Zudem können die Bilder in das Ausdruckprotokoll übernommen werden oder direkt als Wertetabelle nach Excel exportiert werden.