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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. Champ de la vitesse du vent sur une section verticale

    Application de charges de vent sur un bâtiment de grande hauteur

    Cet article compare la pression du vent appliquée sur un bâtiment de grande hauteur obtenue d'après des calculs effectués dans RWIND Simulation aux résultats de l'article d'A. K. Dagnew et al. publié lors de la 11e Conférence américaine sur le génie éolien (Americas Conference on Wind Engineering) en juin 2009. Les résultats de l'action du vent sur un bâtiment de la Commission de la recherche aéronautique du Commonwealth (Commonwealth Advisory Aeronautical Council, CAARC) sont ici comparés selon différentes méthodes numériques avec les données expérimentales basées sur des essais en soufflerie.

  2. Écoulement des flux de vent

    Charges de vent sur des composants rectangulaires à angles arrondis

    Les charges de vent sur des composants rectangulaires à angles arrondis constituent un sujet complexe. Les forces équivalentes issues des charges de vent dépendent de la force de la charge de vent qui s'écoule et de la géométrie des composants.

  3. Service en ligne Dlubal

    Charges sismiques s'exerçant sur les bâtiments en Allemagne

    La norme DIN EN 1998-1 et l'Annexe nationale DIN EN 1998-1/NA indiquent comment déterminer les charges sismiques. Cette norme s’applique au dimensionnement et à la construction de bâtiments et d’ouvrages de génie civil en zone sismique en Allemagne.

  4. Zones de vent en Allemagne

    Charge de vent sur les toits Monopitch et Duopitch en Allemagne

    En Allemagne, la norme DIN EN 1991-1-4 et l'Annexe nationale DIN EN 1991-1-4 / NA régissent les charges de vent. La norme s'applique aux ouvrages de génie civil jusqu'à une altitude de 300 m.
  5. Zones de neige en France métropolitaine

    Charge de neige sur les toitures à un ou deux versants

    Les charges de neige en France sont réglementées par la norme NF EN 1991-1-3 et son Annexe nationale NF EN 1991-1-3/NA. Cette norme ne s'applique pas aux sites d'une altitude supérieure à 1 500 m.
  6. Comportement du gaz dans un solide gazeux

    Gaz parfait et calcul de structure

    En modélisation, un gaz parfait est constitué de particules de masse flottant librement et sans expansion dans un volume donné. Chaque particule se déplace à une certaine vitesse dans une direction. Les impacts des particules les unes avec les autres ou les limites du volume entraînent une déviation et un changement de vitesse des particules impliquées.

  7. Motif de demi sphère

    Découpe des patrons des éléments de membrane et de câble

    Les structures textiles et à câble sont considérées comme des constructions fines et esthétiques. Les formes double-courbées peuvent être trouvées en utilisant des algorithmes de recherche de forme adaptés. Une solution est de, par exemple, rechercher la forme à travers l’équilibre entre la contrainte de surface (avec précontrainte et une charge additionnelle du type poids propre, pression, etc.) et les conditions limites données.

  8. Affichages différents d’une charge concentrée

    Affichage des charges spatiales et planaires

    Dans RFEM, les structures peuvent être modélisées et analysées dans un environnement 3D. Le rendu 3D permet de mieux comprendre les modèles complexes et représenter les flux de force. Tout de même, le logiciel permet de passer d’une vue 3D à 2D lors de la production de la documentation d’un calcul. Il suffit de décrire toutes les propriétés demandées du calcul 3D de la structure sur la page. Habituellement, les actions de charge et les résultats correspondants sont disposés en vue orthogonale de la sous-structure de la structure entière étudiée. Évidemment, les symboles de charge représentés dans le rendu 3D, en vue perpendiculaire à la charge, deviennent méconnaissables sans leurs directions affichées. Afin d'être capables de créer une représentation claire de vos informations, les ajustements suivants sont possibles dans RFEM.

  9. Propriétés par direction de libération

    Critère d'échec couplé

    Si la charge en flexion d'un élément de poutre fragile (poutre en béton non armé) est augmentée à l'aide de la capacité en flexion, la structure réagit en cassant la section et la barre est séparée en deux segments. Au moment de la rupture, la pièce brisée perd soudainement son potentiel de transfert du moment fléchissant. En raison de la segmentation, la partie critique ne peut pas transférer les autres types d'effort, tels que les efforts normaux.

  10. Vecteurs des forces internes principales n1, n2 et des efforts axiaux N

    Besoins propres aux structures textiles

    Une procédure spécifique est requise pour le calcul des structures à membrane, à la différence de la plupart des structures conventionnelles. La recherche de formes précontraintes adaptées et la création de patrons de coupe sont devenues des éléments indispensables de la planification des structures en membrane. Cet article aborde brièvement les deux principaux processus de planification des structures en membrane. Son objectif est d'expliquer les propriétés physiques des structures à membrane plus en détail et d'illustrer chaque thèse à l'aide d'exemples.

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Ici vous trouverez quelques trucs et astuces pour faciliter votre prise en main des logiciels de calcul de structure RFEM et RSTAB.

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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. »