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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. Modèle de bâtiment

    Options pour la prise en compte des actions de torsion accidentelles selon l'EN 1998-1

    Afin de considérer les imprécisions concernant la position des masses dans une analyse du spectre de réponse, la norme EN 1998-1 spécifie les règles qui doivent être appliquées dans l'analyse du spectre de réponse simplifiée et multimodale. Ces règles décrivent la procédure générale suivante: La masse de l'étage doit être déplacée par un certain excentrement, ce qui entraîne un moment de torsion.

  2. 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.  

  3. Considération approximative des effets P-delta avec les facteurs d'amplification dans RF-DYNAM PRO - Equivalent Loads

    Effets P-delta et analyse de sismicité selon les normes ASCE 7-16 et NBC 2015

    Un déplacement latéral se produit lorsqu'un poids agit sur une structure. En réaction, un moment de déversement secondaire est généré à mesure que ce poids continue de s'exercer sur les éléments dans la position latérale concernée. Cet effet est également appelé « P-delta (Δ) ». La section 12.9.1.6 de la norme américaine ASCE 7-16 et le commentaire de la norme canadienne CNB 2015 spécifient les cas où les effets P-delta doivent être considérés lors de l'exécution d'une analyse du spectre de réponse multimodale pour effectuer l'analyse de sismicité.

  4. Figure 01 - Structure

    Analyse non-linéaire de l'historique de temps à l'aide d'un exemple de pylône avec câbles précontraints

    Une structure peut présenter de nombreuses non-linéarités. Dlubal Software a développé le module RF-DYNAM Pro - Nonlinear Time History afin de modéliser celles-ci de manière réaliste lors d'une analyse dynamique. Cet article décrit l'utilisation de ce module en s'appuyant sur un exemple.

  5. Modéliser des structures dans RFEM

    Détermination des déplacements des étage selon ASCE 7-16 sous charges sismiques

    Le déplacement des étages d'un bâtiment fournit des informations précieuses sur son comportement structurel sous charges sismiques.
  6. Détermination des charges horizontales et verticales maximales pour le calcul du coefficient de stabilité

    Considération des effets P-Delta (analyse du second ordre)sur le comportement du spectre de réponse selon l'ASCE 7-16

    RFEM permet d'effectuer une analyse du spectre de réponse selon l'ASCE 7-16, une norme qui décrit la détermination des charges sismiques appliquée aux États-Unis. L'effet « P-Delta » doit parfois être considéré à cause de la rigidité de la structure entière afin de pouvoir calculer les efforts internes et effectuer la vérification.
  7. 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.
  8. Signed Results Using the Dominant Mode

    Résultats avec signes à partir du mode propre déterminant

    Depuis la version X.06.3039 dans les charges équivalentes à RF-/DYNAM Pro, une superposition des résultats basée sur le mode propre dominant était possible. Lors de la modulation des résultats des formes individuelles en mode, une règle de superposition quadratique doit être utilisée. Dans RFEM et RSTAB, les règles SRSS et CQC sont disponibles pour la sélection. De même, seuls les résultats et aucune charge ne peuvent être directement superposés. La raison réside dans les modes de mode d'une structure, qui sont arbitrairement mis à l'échelle et donc de direction variable.

  9. Settings of the Time Course Monitor

    Paramètres du moniteur de chronométrage

    Le Time Course Monitor affiche les résultats d'une analyse de l'historique de temps à partir de RF- / DYNAM Pro - Vibrations forcées. Le graphique peut être ajusté dans les paramètres. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le bouton droit de la souris dans le menu contextuel. Vous pouvez par exemple activer ou désactiver la grille dans le graphique. Ces modifications sont dépassées dans le rapport d'impression lorsque vous imprimez le graphique.

  10. Complete Quadratic Combination (CQC) Rule in RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads

    Combinaison quadratique avec la règle CQC

    Dans RF- / DYNAM Pro - Equivalent Loads, la règle CQC (Complete Quadratic Combination) est disponible depuis la version X.06.3039.

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