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.
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RFEM et RSTAB utilisent une variante de la méthode du module de réaction du sol. La relation avec le module de rigidité ES n'est pas possible.
Un modèle de fondation multiparamétrique a été implémenté dans RFEM. Cela permet d'effectuer un calcul de tassement très réaliste.
Le problème consiste cependant à trouver des valeurs précises pour les paramètres Cu,z , Cv,xz et Cv,yz. À cette fin, le module complémentaire Analyse géotechnique (pour RFEM 6) ou le module additionnel RF-SOILIN (pour RFEM 5) sont utiles : les paramètres du sol de fondation sont calculés à partir des charges et des données du rapport géotechnique (module de rigidité ou module d'élasticité et rapport de Poisson's, poids spécifiques, épaisseurs de couche) pour chaque élément fini individuel à l'aide d'une méthode non linéaire. Ces paramètres dépendent de la charge et influencent le comportement de la structure. Les résultats de ce processus itératif sont des tassements et des efforts internes réalistes dans la structure.
Dans RFEM, il est possible de définir des surfaces de type membrane (voir la Figure ci-contre). Le calcul est ensuite effectué automatiquement selon l'analyse des grandes déformations.
Pour la modélisation de structures à membrane, nous vous recommandons le module complémentaire Form-Finding (pour RFEM 6) ou le module additionnel RF-FORM-FINDING (pour RFEM 5).
Pour réaliser une analyse sismique, il est d'abord nécessaire d'effectuer une analyse modale, puis de définir un cas de charge de type « Analyse du spectre de réponse » .
Une fois votre analyse modale effectuée, créez un nouveau cas de charge. Vous trouverez ici les paramètres habituels de la version précédente du programme.
Dans l'onglet « Spectre de réponse », vous avez la possibilité de définir votre spectre de réponse de manière habituelle. Si vous souhaitez utiliser un spectre de réponse selon la norme, assurez-vous que la norme souhaitée est bien sélectionnée dans les données de base de l'onglet Normes II.
Dans l'onglet « Sélection des modes », vous avez la possibilité de sélectionner les modes et de les filtrer si nécessaire.
Une fois le cas de charge calculé, les résultats sont obtenus.
Les masses peuvent être négligées dans les paramètres de l'analyse modale.
Vous avez la possibilité de négliger les masses de tous les appuis nodaux et linéiques fixes ou de créer une sélection d'objets individuels.
Oui, vous avez également la possibilité d'exporter les spectres de réponse à partir de RFEM 6 pour les importer dans RFEM 5 en tant que spectre de réponse défini par l'utilisateur. Veuillez noter que l'exportation et l'importation via Excel peuvent également contenir différentes colonnes/descriptions liées à différentes versions.
Exporter vos données de RFEM 6 vers Excel.
Si vous souhaitez importer ce tableau directement, un message d'erreur s'affichera. RFEM 5 s'attend à une description de l'espace de travail différente avec seulement deux colonnes.
Après avoir ajuster le nom dans Excel puis supprimer la colonne contenant les résultats de fréquence, vous aurez la possibilité de modifier le spectre de réponse dans RFEM 5.
Cette opération n'est pas possible dans RFEM 5 ou dans le module additionnel RF-STAGES. Cependant, cette opération est possible avec la nouvelle génération de programmes. Dans RFEM 6, vous pouvez désormais modifier les propriétés des éléments dans le module complémentaire Analyse des phases de construction.
Le gauchissement d'une section peut être affiché en « mode complet ». Pour ce faire, il est judicieux d'augmenter le facteur d'affichage pour le gauchissement par torsion dans le panneau de configuration (voir la Figure 1).
De plus, la valeur de la déformation locale ω [1/m] peut être sélectionnée dans le navigateur - Résultats (voir la Figure 2).
La rigidité de gauchissement peut être désactivée pour chaque section dans la boîte de dialogue « Modifier la section » (voir la figure ci-dessous).
Les forces d'appui et les charges sont supposées pour le calcul avec torsion de gauchissement dans le centre de gravité. Par conséquent, une section asymétrique reçoit automatiquement une torsion (voir la figure ci-contre).
Après avoir activé le module complémentaire Flambement par flexion-torsion dans les Données de base, vous pouvez définir les ressorts de gauchissement et les maintiens de gauchissement. Pour ce faire, activez les raidisseurs transversaux dans la boîte de dialogue « Modifier la barre » (voir la Figure 1).
Dans l'onglet « Raidisseurs transversaux », vous pouvez créer plusieurs raidisseurs transversaux de barre et définir les paramètres nécessaires à l'aide du bouton « Nouveau raidisseur transversal de barre ». Pour le type de raidisseur « Platine d'about », le ressort de gauchissement résultant est déterminé automatiquement (voir la Figure 2).
En compléments d'autres variantes, vous pouvez définir un maintien de gauchissement rigide ou une rigidité de ressort de gauchissement personnalisée sous le type de rigidité « Maintien de gauchissement ».
Vous pouvez également créer des raidisseurs transversaux de barre à l'aide du navigateur Données ou de la barre de menu « Insérer », « Types pour les barres », « Raidisseurs transversaux de barre ». Dans ce cas, vous pouvez utiliser la fonction de sélection de la boîte de dialogue « Nouveau raidisseur transversal de barre » pour les assigner aux barres correspondantes.