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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Pour afficher les modes propres de votre analyse dynamique, il est nécessaire de créer un cas de charge de type « Analyse modale » et d'y définir vos paramètres pour l'analyse modale.
Une fois le calcul effectué, vous avez la possibilité d'évaluer vos résultats dans le navigateur de résultats. Le tableau contient également des informations supplémentaires.
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.
Dans les paramètres de l'analyse modale, une déformation normale minimum pour les câbles et les membranes peut être défini afin d'appliquer une précontrainte initiale aux objets améliorant ainsi la convergence du calcul. Cette précontrainte initiale est appliquée aux objets selon une approche simplifiée.
Si vous comparez ce paramètre avec une charge surfacique dont la longueur est modifiée, il est important de noter que les deux approches diffèrent. Avec la charge surfacique, un calcul est nécessaire afin que la précontrainte réelle puisse différer de la précontrainte spécifiée. D'autres conditions aux limites, telles que le coefficient de Poisson du matériau, sont également prises en compte lors du calcul.
Ces conditions peuvent être facilement contrôlées si vous faites varier le coefficient de Poisson du matériau. Un coefficient de Poisson différent de 0 signifie que la déformation dans les directions x et y de la surface interagit, ce qui ne conduit plus à une contrainte/déformation constante sur toute la surface.
Si le coefficient de Poisson est égal à 0, on obtient les mêmes résultats.
Assurez vous que le matériau assigné aux barres est compatible avec la norme sélectionnée pour la vérification dans le module complémentaire « Vérification du béton ».
Veuillez également vérifier si toutes les propriétés de calcul (classe de durabilité, enrobage de béton, armatures d'effort tranchant et longitudinales, etc.) ont été correctement définies dans la boîte de dialogue « Modifier la barre ».
Vous pouvez activer la considération du fluage et/ou du retrait pour la vérification du béton dans la boîte de dialogue Modifier le matériau (voir la Figure 01).
Dès que le fluage ou le retrait est activé pour le matériau, l'option de définition des « Propriétés avancées dépendantes du temps du béton » est disponible dans les boîtes de dialogue des sections et des épaisseurs utilisant ce matériau. Cochez cette case, puis définissez les paramètres pour le fluage ou le retrait dans l'onglet correspondant (voir la Figure 02).
Pour en savoir plus, consultez le chapitre du manuel en ligne de Vérification du béton via le lien ci-dessous.
Cette opération est impossible dans l'état de développement actuel de RFEM 6.
Veuillez également consulter la FAQ de RFEM 5 et RF-CONCRETE Surfaces via le lien ci-dessous.Le concept de calcul est actuellement structuré de manière similaire et se base sur les armatures des faces supérieure et inférieure.
Pour afficher le diagramme d'interaction, veuillez ouvrir la boîte de dialogue « Détails de vérification » pour la vérification du béton.
Dans la partie gauche de cette boîte de dialogue, sélectionnez ensuite le « Diagramme d'interaction ». Un onglet supplémentaire « Diagramme d'interaction » apparaîtra. Vous pourrez alors définir les paramètres d'affichage des résultats.
Oui, l'analyse des déformations prenant en compte l'état fissuré dans la section est incluse dans la vérification du béton dans RFEM 6.
Pour ce faire, la rigidité efficace est calculée pour chaque élément dans la vérification du béton selon l'état existant de la section fissurée (état II) ou non fissurée (état I), puis utilisée dans un deuxième calcul MEF pour la déformation.
Dans RFEM 5, cela correspond à la solution du module additionnel « RF-CONCRETE Deflect ». Dans RFEM 6, cette méthode est incluse dans la vérification du béton.
L'article technique disponible au bas de cet article contient des informations supplémentaires sur la détermination de l'état de fissuration dans le cadre de l'analyse des déformations.
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.