Le logiciel de calcul de structure RFEM 6 constitue la base d'une famille de logiciels modulaires. Le logiciel de base RFEM 6 permet de définir la structure, les matériaux et les sollicitations de structures planes et spatiales composées de barres, plaques, voiles et coques. Vous pouvez aussi travailler sur des structures combinées constituées de solides et d'éléments de contact.
Grâce à RSTAB, l'ingénieur structure a accès à un logiciel de structures filaires 3D qui répond aux exigences du calcul de structure moderne et reflète l'état actuel des techniques de construction.
Vous passez souvent trop de temps à calculer des sections ? Les logiciels Dlubal et le programme autonome RSECTION vous facilitent la tâche en déterminant et en effectuant une analyse des contraintes pour différentes sections.
Savez-vous toujours d'où vient le vent ? Du côté de l'innovation, bien sûr ! Avec RWIND 2, vous disposez d'un programme utilisant une soufflerie numérique pour la simulation numérique des flux de vent. Le programme simule ces flux autour de n'importe quelle géométrie de bâtiment et détermine les charges de vent sur les surfaces.
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Le calcul avec RF-FORM-FINDING a en principe les mêmes exigences que le calcul sans ce module additionnel, les critères pour les instabilités générales doivent donc être vérifiés (voir les « Liens »).
Cependant, des problèmes surviennent souvent avec RF-FORM-FINDING car le processus de recherche de forme a été activé pour un trop grand nombre d'éléments. Par conséquent, vous devez vérifier si les bons éléments (nécessaires) ont été activés (voir la Figure 01).
Dans l'exemple de la Figure 02, la recherche de forme a été activée pour toutes les barres horizontales. Il en résulte le message d'erreur « La matrice de rigidité est singulière » (voir la Figure 03). Si vous désactivez les barres, le calcul est réussi (voir la Figure 04).
Il est par exemple possible d'importer des fichiers DXF à partir d'AutoCAD.
Les lignes d'un fichier DXF sont également générées sous forme de lignes dans RFEM. Ainsi, la géométrie peut être entièrement créée par l'importation. Vous pouvez ensuite utiliser les contours importés pour la modélisation comme contours de surface ou axes de barre.
Une importation directe est également possible. Les descriptions des interfaces avec Tekla Structures et Autodesk AutoCAD Revit sont disponibles dans les manuels sous les interfaces. Eine Liste der Unterstützen Schnittstellen/Programmversionen wird für jede Version in den Updateberichten gelistet. Pour ce faire, il est toujours nécessaire de vérifier le rapport de mise à jour de la première version (par exemple, RFEM 5-20-01 ).
Un aperçu détaillé des interfaces et de la planification orientée BIM est disponible sur notre site Web Building Information Modeling (BIM).
De nombreux webinaires sur le BIM sont déjà disponibles sous forme de vidéo sur notre site Web.
Il s'agit des efforts internes d'une surface liés au système de coordonnées local (x, y, z) de la surface. Les axes x et y se trouvent sur la surface, l'axe z est perpendiculaire à la surface. Le moment fléchissant mx, par exemple, représente le moment fléchissant qui génère les contraintes de flexion dans la direction x (pas autour de l'axe x !).
Il s'agit des efforts internes liés aux axes principaux (1,2,3) de la surface. Les efforts internes dans la direction de l'axe 1 représentent les valeurs maximales. L'angle entre l'axe de surface x et l'axe 1 est affiché sous la forme αb pour les moments fléchissants.
Ces efforts internes sont nécessaires pour le calcul du béton armé. + et - indiquent les côtés positif et négatif de la surface.
Les efforts internes dans les surfaces sont décrits en détail dans le manuel de RFEM.
Il existe deux options pour ce faire :
1. Modélisation sous forme de structure en tôle pliée (voir la Figure 01)
2. Modélisation sous forme de surface orthotrope (voir les Figures 02 et 03)
La première option n'est utile que si les contraintes dans la tôle trapézoïdale sont intéressantes. L'ondulation individuelle doit être modélisée à l'aide de surfaces. Les efforts de modélisation et de calcul sont très élevés. La modélisation peut être facilitée, dans une certaine mesure : La bibliothèque de sections de RFEM contient toutes les sections trapézoïdales courantes. Créez une barre avec une section trapézoïdale. Puis, générez les surfaces à partir de la barre à l'aide de l'option de menu contextuel correspondante. Vous pouvez ensuite modifier ou copier les surfaces créées avec des plaques trapézoïdales.
Si la rigidité de la tôle trapézoïdale n'est pertinente que pour l'analyse, il est judicieux d'utiliser la modélisation comme une surface orthotrope. Sélectionnez le type de rigidité « Orthotrope » lors de la définition de la surface. Utilisez le bouton [Modifier les paramètres] à côté de la de liste pour définir les propriétés orthotropes. Les rigidités peuvent être décrites par les épaisseurs équivalentes ou directement par les coefficients de la matrice de rigidité (voir le manuel). Vous pouvez spécifier un angle pour la direction de l'orthotropie, qui dépend du système d'axes de surface local. Cet angle peut également être vérifié graphiquement (Navigateur - Afficher : « Modèle → Surfaces → Directions orthotropes »).
Vous pouvez simuler des dalles en béton unidirectionnelles telles que des dalles préfabriquées à l'aide de l' orthotropie des surfaces. La procédure diffère dans les différentes versions de RFEM.
RFEM5
Sélectionnez le type de rigidité Orthotrope pour la surface , puis modifiez ses propriétés (voir la Figure 01).
Le type d'orthotropie peut être défini dans la boîte de dialogue « Modifier la rigidité de surface - Orthotrope » ; par exemple, afin de la définir à l'aide des « Épaisseurs efficaces » (voir la Figure 02). Im Register "Wirksame Dicken" legen Sie dann die wirksame Dicke in die lokale x- und lokale y-Richtung der Fläche fest. Vous pouvez également définir une épaisseur efficace pour le poids propre (voir la Figure 03).
RFEM6
Definieren Sie eine neue Dicke, indem Sie das Material vorgeben und in der Liste den Dickentyp Form-Orthotropie auswählen (siehe Bild 04).
Dans l'onglet « Forme d'orthotropie », vous pouvez par exemple définir le type d'orthotropie (voir la Figure 05) en plus de la définition via les « Épaisseurs efficaces » (1). Définissez ensuite l'épaisseur efficace dans les directions de surface locale x et y (2) et indiquez l'épaisseur fictive pour le poids propre (3).
Assignez maintenant cette épaisseur à la surface.
Entrée
Fonctionnalités de RWIND Simulation
RFEM/RSTAB ont une fonction de sauvegarde intégrée. Il se trouve dans le répertoire de travail du programme. Les modèles actuels sont créés ici sous forme de sous-dossiers de la version du programme. Ils contiennent tous les fichiers créés lors de la saisie et du calcul, y compris le fichier de sauvegarde Position.bak.
Le répertoire de travail est créé après l'installation. Vous pouvez trouver l'emplacement du fichier à l'aide du menu « Options → Options du programme » dans l'onglet « Fichiers de données » lors de la définition de la catégorie du répertoire de travail.
Copiez le fichier Position.bak dans un autre dossier et renommez-le en « Modell.rf5 » ou « Modell.rs8 ». Ainsi, vous pouvez ouvrir le fichier avec RFEM ou RSTAB.
Le fichier Position.bak est automatiquement supprimé lorsque vous quittez le programme correctement. Cependant, en cas de crash du programme, le fichier existe toujours. Vous pouvez le restaurer comme décrit. Lorsque vous ouvrez RFEM/RSTAB après le crash du programme, un message vous demande si le fichier de sauvegarde (Position.bak) doit être à nouveau ouvert. Cliquez sur [Oui] pour confirmer et le fichier de sauvegarde sera chargé.
Vous pouvez définir l'intervalle d'enregistrement automatique des fichiers à l'aide du menu « Options → Options du programme » dans l'onglet « Programme ».