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  1. Figure 01 - Structure et charge

    Comparaison des facteurs de charge critique pour le déversement avec plusieurs modules et selon différentes méthodes

    Le facteur de charge critique pour le flambement ou le moment critique de déversement d'une poutre sur deux appuis sont comparés dans cet article selon différentes méthodes d'analyse de stabilité.

  2. Figure 01 - Structure

    Analyse de stabilité d'un poteau en acier selon l'EN 1993-1-1

    Cet article présente l'analyse de stabilité d'un poteau en acier soumis à une compression axiale selon la Clause 6.3.1 de l'EN 1993-1-1. Une étude de variantes est également effectuée pour optimiser l'acier.
  3. Figure 01 - Structure

    Saisie de maintiens latéraux et leurs effets dans RF-/STEEL EC3

    Lors de la vérification de poteaux ou de poutres en acier, des analyses de sections et de stabilité doivent généralement être effectuées. La vérification des sections peut habituellement être réalisée sans indiquer de détails supplémentaires. Certaines spécifications doivent cependant être définies par l'utilisateur pour l’analyse de stabilité. Dans une certaine mesure, la barre est comme isolée de la structure et les conditions d'appui doivent donc être spécifiées. Ce point est crucial pour déterminer le moment critique pour le déversement Mcr. Les longueurs efficaces Lcr doivent également être correctement définies : elles sont nécessaires aux calculs internes pour les élancements.
  4. Figure 01 - Structure, charges, efforts internes

    Vérification de la section d'une poutre à deux travées

    Cet article décrit le calcul de la classe de section d'une poutre à deux travées. Les vérifications de section sont également effectuées. L'échec de stabilité globale ne sera pas pris en compte en raison de mesures de stabilisation suffisantes.
  5. Figure 01 - Structure avec chargement

    Considération des ouvertures dans l’analyse des contraintes de traction

    Pour la détermination de la résistance en traction nécessaire pour la vérification de la traction selon le chapitre 6.2.3 d’EN 1993-1-1 les équations suivantes sont recommandées.

    $\begin{array}{l}\mathrm{Equation}\;6.6:\;{\mathrm N}_{\mathrm{pl},\mathrm{Rd}}\;=\;\frac{\mathrm A\;\cdot\;{\mathrm f}_\mathrm y}{{\mathrm\gamma}_{\mathrm M0}}\\\mathrm{Equation}\;6.7:\;{\mathrm N}_{\mathrm u,\mathrm{Rd}}\;=\;\frac{0.9\;\cdot\;{\mathrm A}_\mathrm{net}\;\cdot\;{\mathrm f}_\mathrm u}{{\mathrm\gamma}_{\mathrm M2}}\end{array}$
  6. Figure 01 – Système

    Tuyaux sous pression interne

    Les systèmes de tuyauterie sont exposés à une variété de charges. Parmi les plus autoritaires est la pression interne. Cet article traitera donc des contraintes et déformations résultant d'une charge de pression interne pure dans la paroi ou le tuyau.
  7. Figure 01 – Système

    Déversement d’une poutre principale de section en I conformément à EN 1993-1-1

    Cet exemple est décrit par l’exemple 9.5 de [1] et l’exemple 8.5 de [2]. Une vérification au déversement doit être réalisée pour la poutre principale. Cette poutre est une barre structurelle uniforme. Ainsi, l’analyse de stabilité peut être réalisée selon la clause 6.3.3 de DIN EN 1993-1-1. La flexion uni-axiale permet de réaliser la vérification par la méthode générale selon la clause 6.3.4. De plus, la détermination du moment Mcr doit être validée avec un modèle EF par un modèle de barre idéalisé conforme à la méthode mentionnée ci-dessus.

  8. 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.

  9. 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.

  10. Figure 01 – Facteur de massiveté Am/V pour les composants en acier non protégés (source : [5])

    Vérification de la résistance au feu selon EN 1993-1-2 (comportement thermique)

    Avec RF-/STEEL EC3, vous pouvez appliquer des courbes nominales température-temps dans RFEM/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. À partir de ces diagrammes, le module peu calculer la température dans la section en acier et ainsi réaliser la vérification au feu. Cet article explique le comportement des sections en acier protégées et non-protégées.

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