En mécanique des fluides numérique (CFD), les surfaces complexes qui ne sont pas complètement solides peuvent être modélisées à l'aide de milieux poreux ou de perméabilité. Dans le monde réel, on peut citer par exemple les structures en toile brise-vent, les treillis soudés, les façades et bardages perforés, les persiennes, les rangées de tubes (piles de cylindres horizontaux), etc.
L'analyse dynamique dans RFEM 6 et RSTAB 9 est répartie en plusieurs modules complémentaires. Le module complémentaire Analyse modale est un prérequis pour tous les autres modules complémentaires dynamiques, car il effectue l'analyse des vibrations naturelles pour les modèles de barre, de surface et de solide.
Le module complémentaire Analyse des phases de construction (CSA) permet de calculer des structures de barre, de surface et de solide dans RFEM 6 en considérant les phases de construction spécifiques associées au processus de construction. Cette fonctionnalité est importante car les bâtiments ne sont pas construits en une seule fois mais en combinant progressivement des parties structurelles individuelles. Les étapes individuelles au cours desquelles les éléments structurels et les charges sont ajoutés au bâtiment sont appelées phases de construction, tandis que le processus lui-même est appelé processus de construction.
Ainsi, l'état final de la structure est disponible une fois le processus de construction achevé ; c'est-à-dire toutes les phases de construction. Pour certaines structures, l'influence du processus de construction (c'est-à-dire de toutes les phases de construction) peut être importante et doit être considérée afin d'éviter les erreurs de calcul. Un aperçu général du module complémentaire CSA est donné dans l'article de la base de connaissance « Considération des phases de construction dans RFEM 6 ».
Dans les logiciels RFEM et RSTAB, il existe différentes options pour renuméroter spécifiquement les éléments structuraux tels que les nœuds, les lignes, les barres, les surfaces ou les solides. Deux options sont disponibles pour la renumérotation : une individuelle et l'autre automatique.
Dans le logiciel RFEM, vous avez la possibilité d'afficher les propriétés de contact entre deux surfaces à l’aide des solides de contact. Vous devez notamment vous assurer que les deux surfaces de contact d'un solide ont les mêmes objets intégrés. Lors de la modélisation de surfaces de contact, il est donc recommandé d'utiliser la fonction de copie afin de créer la seconde surface de contact.
Das Einfügen von Löchern in Flächen ist durch eine große Auswahl an Werkzeugen sehr einfach. Um bei Volumen Löcher oder Bohren einzufügen, ist zu beachten, dass bei einem durchgehendem Loch am Anfang und am Ende eine Öffnung erstellt werden muss und zudem eine Fläche, welche das Loch von dem Volumen abtrennt.
Bei der Glasbemessung im Zusatzmodul RF-GLAS stehen grundsätzlich zwei verschiedene Berechnungsoptionen zur Verfügung: un calcul 2D ou un calcul 3D. La différence principale de ces deux options de calcul est la modélisation automatique des couches dans un modèle temporaire. Dans un calcul 2D, chaque couche est générée comme un élément de surface (théorie des plaques), et comme un élément de solide dans un calcul 3D. En fonction de la composition de couche sélectionnée, vous pouvez soit sélectionner une option soit la laisser présélectionnée par le programme.
Une option supplémentaire est disponible pour le paramétrage du maillage EF. Il est possible d'ajouter un maillage EF en couches à un modèle en plus du raffinement global de maillage EF. Cette option permet de diviser précisément un solide à l'aide d'éléments finis entre deux surfaces parallèles. Elle est particulièrement adaptée aux solides peu élevés dont la géométrie est très grande.
L'intensité de la transparence de divers éléments graphiques en mode Rendu solide transparent peut être modifiée individuellement dans la boîte de dialogue « Options du programme » sous l'onglet « Graphiques » pour améliorer la vue d'ensemble.
Si des effets non linéaires (tels que des appuis défaillants, fondations, non-linéarités de barre ou solides de contact) sont utilisés dans le modèle, vous avez la possibilité de les désactiver dans les paramètres globaux de calcul.
La poutre est installée sur un poteau et son extrémité doit se situer sur le bord extérieur de ce poteau. Un modèle architectural composé de solides permet de représenter facilement une telle structure. Des modèles linéiques simplifiés sont utilisés pour le calcul des barres lorsque les lignes centrales se croisent au niveau d'un même nœud. Cet article s'appuie sur trois modèles simples pour illustrer l'influence des excentrements de barre sur la détermination des efforts internes.
La définition des problèmes de contact non linéaires joue un rôle important pour des examens plus détaillés des assemblages par cisaillement/pression diamétrale et de leur environnement immédiat. Cet article prend comme exemple un modèle de solide pour rechercher des modèles surfaciques comparables simplifiés.
En modélisation, un gaz parfait est constitué de particules de masse flottant librement et sans expansion dans un espace représenté par un solide. Chaque particule se déplace à une certaine vitesse dans une direction. Les impacts des particules les unes avec les autres ou les limites du solide entraînent une déviation et un changement de vitesse des particules impliquées.
Les silos sont utilisés comme grands conteneurs pour le stockage de matériaux en vrac tels que les produits agricoles ou les matières premières ainsi que les produits intermédiaires de la production industrielle. L'ingénierie structurelle de telles structures nécessite une connaissance précise des contraintes dues aux particules solides dans la structure du bâtiment. La norme EN 1991-4 « Actions sur les silos et les réservoirs » [1] fournit les principes généraux et les exigences pour la détermination de ces actions.
Si des non-linéarités sont utilisées dans un modèle (par exemple, des solides de contact), un message d'erreur peut apparaître à la fin du calcul à cause des critères de convergence localement non remplis. Die Ursache dafür ist, dass während der Berechnung die Konvergenz der globalen Iterationsbedingungen maßgebend ist.
Si un composant élancé (barre) doit être connecté à un composant massif (solide), une attention particulière doit être portée à la connexion des deux éléments.
Quand vous modélisez une structure, la numérotation irrégulière des objets peut se produire suite au copiage, à la division des lignes et des barres etc. La renumérotation automatique vous permet de restaurer la numérotation et ainsi, d’améliorer l’arrangement clair. Cette fonction est applicable aux nœuds et aux barres ainsi qu’aux lignes, surfaces et solides dans RFEM.
Les solides de contact peuvent être créés entre deux surfaces plates ou entre deux coques cylindriques. Si l'aire de contacte est un peu plus compliquée, il est nécessaire soit de simplifier le système afin de pouvoir répondre aux exigences d'un solide de contact, soit de revenir à l'« ancien » style de modélisation à l'aide d'un modèle à tige.
Les tableaux de charge vous offrent une option simple pour contrôler les charges appliquées. Il est recommandé de diviser les charges en lignes individuelles. Après avoir divisé les charges dans le tableau de charge, les données de charge sont affichées par un élément de structure (nœuds, barres, lignes, surfaces ou solides). Ainsi, L’analyse des données de charge de chaque élément structurel est facilitée. Les données de cas de charge peuvent être comprimées plus tard.
L'option « Intersection » peut faciliter la modélisation de solides complexes. Cette option est disponible dans le menu contextuel si vous sélectionnez deux solides.