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.
Vous souhaitez obtenir un aperçu des zones de charge de neige, des zones de vent et des zones sismiques ? Si tel est le cas, vous êtes au bon endroit. Utilisez notre outil de géolocalisation pour déterminer rapidement et efficacement les zones de neige, de vent et de sismicité selon l'Eurocode et d'autres normes internationales.
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Profitez d’une assistance en ligne gratuite pour tous les utilisateurs et utilisatrices des logiciels Dlubal. Vous pouvez également discuter avec Mia, notre assistant en IA : Vous trouverez les réponses à vos questions en bas à droite de notre site Web.
Cependant, le traitement préférentiel par notre équipe technique ou l’assistance téléphonique (également via l’assistance en ligne à l’aide de vidéo sur Internet) nécessite un contrat de service (Basic ou Pro) pour la famille de programmes correspondante.
N'hésitez pas à consulter cet article de notre site Web pour en savoir plus sur les thèmes suivants :
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).
Nous enregistrons tous nos webinaires et les publions sur notre site Web et sur YouTube, où ils sont accessibles gratuitement.
Vous trouverez également sur notre site Web les diapositives de présentation utilisées, des fichiers de modèle et de nombreux autres supports.
Utilisez l'outil « RUS » pour transférer la licence.
Le document ci-dessous dans la section « Téléchargements » contient un lien pour télécharger cet outil et des instructions détaillées.
Pour travailler avec RFEM et RSTAB, nous recommandons une carte graphique qui accélère les fonctions OpenGL du côté matériel. C'est le cas de toutes les cartes graphiques actuelles.
Nous recommandons les cartes équipées d'un processeur graphique NVIDIA. Cependant, RFEM et RSTAB n'ont pas nécessairement besoin de cartes graphiques CAO performantes (NVIDIA Quadro...).
Les pilotes des cartes graphiques doivent toujours être à jour.
Les pilotes des cartes graphiques grand public (NVIDIA GeForce...) sont mieux adaptés aux différentes configurations d'ordinateur par le pilote, c'est pourquoi il y a beaucoup moins de problèmes qu'avec les cartes CAO. Nous déconseillons les solutions graphiques intégrées au chipset ou au processeur principal (Intel HD xxxx, G xx, Qxx).
Les ordinateurs portables sont souvent équipés de deux puces graphiques : une puce Intel HD intégrée au processeur et une puce graphique NVIDIA ou AMD. Dans ce cas, il est nécessaire de s'assurer que RFEM et RSTAB utilisent une puce graphique performante.
Les lignes d'un fichier .dxf peuvent être importées sous forme de lignes ou de barres. La sélection s'effectue à l'aide de l'option « Générer les barres » dans l'onglet « Général » de la boite de dialogue d'importation (Figure 1).
Lors de l'importation de barres, les noms des couches sont transférés sous forme de noms de section et le premier matériau prédéfini est attribué. Si une section de la bibliothèque de sections Dlubal et un matériau de la bibliothèque de matériaux Dlubal sont reconnus à partir du nom de la couche, ils sont transférés. Le nom de la couche doit être spécifié au format [Nom de la section] $ [Nom du matériau] (IPE 300 $ S 235 JR, par exemple).
L'importation des lignes/barres est expliquée dans la vidéo ci-contre.