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.
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Le calcul de la torsion dans la configuration pour la résistance NDS fonctionne avec la limite de torsion définie pour assurer la sécurité de la barre et de la structure. Ci-dessous, une brève explication pour chaque option :
Vérifier seulement la limite en torsion :Le ratio de vérification de la torsion est comparé à la torsion limite. Si le ratio est inférieur à la limite, aucun autre calcul n'est effectué. Si le ratio est supérieur à la limite de torsion, une erreur sera affichée dans la vérification. L'erreur est alors la vérification la plus déterminante dans les résultats graphiques et tabulaires.
Selon le Manuel pour la construction bois :La vérification de la torsion est effectuée selon le Manuel de la Construction Bois 4.6 et le résultat est un ratio de vérification typique basé sur le calcul.
Ignorer la torsion :Ce paramètre est très similaire à la première option. Le ratio est comparé entre le calcul de la torsion et la limite de torsion. Si le ratio est inférieur à la limite, aucun autre calcul n'est effectué. Si le ratio est supérieur à la limite, un avertissement s'affiche dans la vérification. Cet avertissement ne constitue pas une vérification déterminante dans les tableaux de résultats ou les graphiques et sert uniquement d'avertissement pour des raisons de sécurité.
Pour négliger toute la torsion pour la vérification de barre, la valeur limite de la torsion doit être augmentée.
Oui, ces supports sont disponibles gratuitement. Cliquez sur le lien dans la section Téléchargements ci-dessous pour télécharger les présentations et les modèles.
Tout d'abord, les assemblages résistants types de la directive DSTV ne sont pas conçus pour être chargés par un effort normal. Cependant, une charge allant jusqu'à 5 % de la résistance à l'effort normal plastique de la poutre connectée peut être négligée selon les instructions données dans la ligne directrice. Si l'effort normal contenu dans la poutre est plus élevé, un message d'avertissement apparaît également dans RF-/JOINTS Steel - DSTV.
Des assemblages résistants aux moments supplémentaires avec la désignation IM ont été ajoutés au volume additionnel de la directive 2018. Dans le cas d'un assemblage poutre-poutre, ils sont également conçus pour résister aux efforts normaux. Si vous calculez un tel assemblage, le calcul de la résistance à l'effort normal incluant l'interaction MN s'affiche à la place du message d'avertissement.
Pour les assemblages poutre-poteau, la résistance à l'effort normal des composants de poteau n'est pas incluse dans les valeurs du tableau selon la directive DSTV. L'assemblage doit donc être à nouveau calculé séparément. Par conséquent, le message d'avertissement s'affiche quand même. Vous pouvez également utiliser RF-/JOINTS Steel - Rigid.
L'Autriche a officiellement modifié la largeur des zones de tolérance via l'Annexe nationale ÖNORM B 1991-1-3:2018-12.
[1] Le troisième paragraphe de l'Annexe B de la norme stipule qu'on obtient la valeur caractéristique sk à partir de la moyenne des zones affectées à 2,5 km des deux côtés des limites de la zone. Dans la région de Vienne, une largeur de 250 m est fixée pour chaque côté. La largeur de la zone de tolérance est donc de 2 x 2,5 km = 5 km à l'intérieur des terres et de 2 x 250 m = 500 m à Vienne.
→ Consulter la carte des zones de neige d'Autriche
Cette recommandation a été appliquée lors de l'actualisation de la norme ÖNORM B 1991-1-3:2018-12 sur la carte des zones de neige, de vent et de sismicité sur notre site Web.
Oui, tous les appuis avec une constante de ressort sont considérés dans le module additionnel RF-/DYNAM Pro. En détail, cela signifie que les appuis élastiques sont considérés dans les zones suivantes :
L'exemple ci-dessous montre clairement comment les modes propres d'une barre changent lorsqu'un appui nodal élastique est ajouté.