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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. Plancher avec retombée de poutre

    Modélisation a posteriori d'une retombée de poutre sous un plafond

    Lors de la modélisation a posteriori d'une poutre sous un plafond, il faut d'abord déterminer quelles forces doivent être transférées entre la retombée de poutre et le plafond et si on doit obtenir un effet d'adhérence. Dans ce cas, le plafond doit reposer sur la retombée de poutre sans élément de fixation quelconque.

  2. Vérification du modèle avec union nodale

    Fonction «Unite Nodes»: Logique et cas d'utilisation

    Dans RFEM et RSTAB, de nombreuses interfaces peuvent simplifier la modélisation de la structure. À partir d'une feuille DXF définie en arrière-plan jusqu'à l'importation d'objets IFC qui peuvent être convertis en barres ou surfaces, jusqu'à l'importation de tout le système structural à partir de Revit ou Tekla. Quelle que soit la performance de l'interface sélectionnée, la facilité d'utilisation dépend également de la précision des données importées.

  3. Utilisation dans RF-/TOWER Equipment

    Création d'un support d'antenne personnalisé pour utilisation dans RF-/TOWER Equipment

    Cet article explique comment créer un support d'antenne personnalisé qui sera ensuite utilisé dans RF-/TOWER Equipment.

  4. Portique contreventé

    Simulation d'une plaque de rigidification dans RSTAB

    Il est généralement possible de modéliser des composants plans tels que des vitrages dans RFEM uniquement. L'effet de rigidification exercé par une plaque dans certains cas peut cependant être simulé dans RSTAB si nécessaire.

  5. Transfert de charge avec faux plafond

    Détermination de l'effort de contact entre deux objets inclinés

    Cet article décrit la détermination de l'effort de contact entre deux objets en forme de voiles inclinés selon un certain angle et placés l'un au-dessus de l'autre. Cette opération requiert la définition d'une libération nodale et deux exemples sont présentés ici afin d'illustrer certaines conditions devant être respectées.

  6. Figure 01 - Fondation élastique

    Modélisation et calcul de structures flottantes avec RFEM

    La modélisation et le calcul des structures flottantes (certaines embarcations sommaires, des pontons, des jetées flottantes, des dragues, des maisons flottantes, des îles flottantes artificielles, des grues flottantes, des bateaux d'habitation, etc.) doivent être effectués en deux étapes pour obtenir des résultats corrects.

  7. Figure 01 - Générer une cellule 3D

    Modéliser un conteneur en générant une cellule 3D

    Avec la fonction "Générer le modèle - Barres" → "Cellule 3D", il est très facile de créer des conteneurs (conteneurs d'expédition, de bureau, d'habitation, etc.) avec une division régulière et irrégulière des cellules.
  8. Cas de charge 1

    Analyse de la torsion par ourdissage selon le Guide de calcul AISC 9

    Le calcul d'une poutre chargée en torsion selon le guide de calcul AISC 9 sera affiché à partir d'un exemple de vérification. La vérification sera réalisée à l'aide du module additionnel RF-STEEL AISC et de l'extension RF-STEEL Warping Torsion à 7 degrés de liberté.
  9. Figure 01 - Explorateur de modèles type

    Utilisation des modèles types dans VCmaster

    À l’aide de l’interface dédiée, vous pouvez exporter le rapport d’impression de RFEM/RSTAB vers VCmasteret y modifier le fichier. VCmaster est un programme de traitement de texte pour les ingénieurs.

  10. 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.

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

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