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  1. Figure 01 - Problématique

    Approches de modélisation d'assemblages de cisaillement et d'alésage à l'aide de la MEF

    Il est essentiel de définir la problématique du contact non-linéaire pour pouvoir étudier des assemblages de cisaillement et d'alésage ou le pourtour de ceux-ci de manière approfondie. Cet article prend comme exemple un modèle de solide pour rechercher des modèles surfaciques comparables simplifiés.
  2. Figure 01 - Classification de zone Coefficients de pression totaux

    Si un toit autoportant, par exemple un toit de station-service, doit être dimensionné, la détermination de la charge doit être déterminée conformément au paragraphe 7.3 de l'EN 1991-1-4. Dans cet article, par exemple, un toit en auge légèrement incliné est exécuté.

  3. Exemple de calcul

    Exemple de calcul d’une attache rigide par platine d’about selon EN 1993-1-8

    Dans cet exemple, la résistance de calcul de la platine d’about selon EN 1993-1-8 [1] doit être déterminée. Les autres composants ne sont pas décrits. Pour vérifier les résultats, les dimensions de l’attache IH 3.1 B 30 24 issue des Attaches typées [2] ont été utilisées. Le matériau utilisé est de l’acier S 235 avec des boulons 10.9.

  4. Figure 01 – Aire efficace

    Utilisation d’une poutre résultante dans RFEM

    Le type de barre « Poutre résultante » est disponible depuis la version 5 de RFEM. La poutre résultante est une barre virtuelle qui ne possède pas et qui ne requiert pas d’appuis. Elle peut être utilisée dans une variété de situations afin d’intégrer les résultats de barres, surfaces et solides, ainsi que pour les afficher comme efforts internes de barre.

  5. Figure 01 – Assemblage d’ossature dans RF-/FRAME-JOINT Pro

    Analyse de la capacité porteuse d’assemblages boulonnés d’ossatures selon EN 1993-1-8

    Lorsque vous calculez des assemblages de poutres en I résistantes à la flexion, celles-ci doivent être décomposées en parties individuelles. Pour les composants basiques d’un assemblage, des formules individuelles sont listées pour le calcul de capacité porteuse et de la rigidité. Les assemblages d’ossatures peuvent être calculés dans RFEM/RSTAB grâce au module RF-/FRAME-JOINT Pro.

  6. Figure 01 - Réactions d'appui

    Anticiper les singularités dans les appuis nodaux ou linéiques d’éléments surfaciques

    Les conditions d'appui d’un élément surfacique peuvent être définies rapidement sur RFEM en utilisant les appuis nodaux et linéiques. Cependant, si les raideurs des appuis ne sont pas considérées lors de la modélisation de la structure, il est souvent nécessaire de regarder plus précisément ces définitions aux appuis lorsque l’on réalise le calcul des contraintes ou pour la détermination des armatures requises.

  7. Figure 01 - Excentricités

    Considération des excentrements de barre et de surface

    Les excentrements peuvent être utiles dans le cas d’une décalage parallèle du plan des barres et surfaces structurels, ou dans le cas de l’application d’un décalage normal des barres.

  8. Figure 01 - Conversion-des-vieilles-intersections-dans-rfem-5

    Conversion des vieilles intersections dans RFEM 5

    Si les intersections créées dans RFEM 4 sont ouvertes dans un fichier de RFEM 5, le gestionnaire de fichier des intersections reste dans le vieux format en raison de compatibilité. Ainsi, les surfaces partielles individuelles de l’intersection ne peuvent être activées ou désactivées qu’à l’aide de l’onglet « Intégré/Composants », toutes les surfaces partielles doivent avoir la même épaisseur et il n’est pas possible d’utiliser le raffinement de maillage EF différent pour les composants de surface individuels.

  9. Figure 01 - Arrangement of Project Navigator, Table and Panel

    Arrangement du navigateur de projet, de la table et du panneau

    Afin d'utiliser la zone de la fenêtre de travail pour la saisie graphique des données de modèle ou pour l'évaluation des résultats de manière optimale, diverses options permettent d'organiser le Navigateur de projet, la table et le panneau de résultats.

  10. Figure 01 - Cylindrical Coordinate System

    Système de coordonnées cylindriques

    Les structures ou composants structurels à rotation symétrique sont fréquemment entrés dans le système de coordonnées cartésiennes. Par exemple, la modification ultérieure du rayon nécessite quelques efforts, car les coordonnées doivent être recalculées en premier lieu, puis mises à jour pour chaque nœud.

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