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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. Exemple 3

    Propriétés et calcul des valeurs de résultat des appuis linéiques

    Lors de l'évaluation des forces d'appui linéiques, des diagrammes peu plausibles apparaissent parfois à première vue. Les résultats montrent notamment des réactions d'appui parfois inattendues pour les charges variables aux emplacements disposant également d'un appui nodal, aux points de division et aux emplacements des bords des lignes supportées. L'utilisation de la fonction de distribution linéaire lisse dans le Navigateur de projet - Affichage ne mène pas toujours au diagramme de résultat attendu.

  2. Structure, charges, efforts internes

    Vérification du calcul de la section d'un poteau sous effort axial et en flexion

    Dans cet article technique, une colonne articulée à effort normal et une charge linéaire agissant sur l'axe principal sont calculées selon l'EN 1993-1-1 à l'aide du module additionnel RF-/STEEL EC3. La hauteur et la base de la colonne sont considérées comme des contraintes latérales et de torsion. La colonne n'est pas maintenue en rotation entre les appuis. La section de la colonne est une HEB 360 de S235.

  3. Effets de différentes méthodes de modélisation d’appuis linéiques sur des structures 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.

  4. Exemple

    Lissage des efforts internes de surface dans RFEM

    Lors du calcul d'un modèle de surface, les efforts internes sont déterminés séparément pour chaque élément fini. Comme les résultats élément par élément représentent généralement une distribution discontinue, RFEM effectue un lissage des efforts internes prenant en compte l'influence des éléments voisins. Cette méthode permet d'ajuster la distribution discontinue des efforts internes. L'évaluation des résultats est ainsi plus claire et plus simple.

  5. Présentation du système

    Détermination du sac à neige pour les changements de hauteur sur les toitures selon EN 1991-1-3

    Les annexes se trouvent souvent sur les bâtiments. Si les niveaux de la toiture ne sont pas à la même profondeur, ce saut d'altitude (s'il est supérieur à 0,5 m) doit être considéré pour l'hypothèse de charge de neige.

  6. Distribution de la charge sur la surface pour la CO applicable

    Charge surfacique à l'intérieur du périmètre critique dans RF-PUNCH Pro

    RF-PUNCH Pro permet de vérifier la résistance au cisaillement par poinçonnement au niveau des zones d'application de charges ponctuelles (assemblages de poteau, appuis nodaux et charges nodales) ainsi qu'aux extrémités et aux coins de parois.

  7. 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.

  8. Définition de la courbe contrainte-déformation du béton fibré acier

    Détermination des propriétés de matériau du béton béton armé et utilisation dans RFEM

    Le béton armé de fibres d'acier est aujourd'hui principalement utilisé pour les planchers industriels ou de halls, pour les plaques de fondation à faibles contraintes, les murs de sous-sol et les sous-sols. Depuis la publication de la première ligne directrice du Comité allemand pour le béton armé (DAfStb) sur le béton armé de fibres d'acier en 2010, l'ingénieur en structure peut utiliser des normes pour la conception du béton armé de fibres d'acier, - le béton armé est de plus en plus utilisé dans le bâtiment. Cet article explique les paramètres de matériau individuels du béton armé de fibres d'acier et comment les gérer dans le programme FEM RFEM.

  9. Superposition des composants de déformation

    Déformations de cisaillement des charpentes dans la construction en bois

    Dans la littérature actuelle, les formules pour la détermination manuelle des efforts internes et des déformations sont généralement spécifiées sans considérer la déformation de cisaillement. Les déformations résultant de l'effort tranchant sont souvent sous-estimées, en particulier dans la construction en bois.

  10. Contenu d'armatures dans RFEM (en haut) et Revit (en bas) après exportation via une interface directe

    Itinéraires du modèle BIM au calcul de structure et retour

    Le calcul des structures à base de jumelles numériques devient de plus en plus une tâche quotidienne au bureau d'études. Si un modèle de bâtiment numérique existe déjà, vous devez continuer à utiliser les informations qu'il contient de manière aussi transparente que possible. Les exigences en matière de modélisation et d'interfaces pour les logiciels de calcul de structures compatibles BIM sont donc très importantes.

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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. »