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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Si des découpes de barre sont assemblées par soudures, vous pouvez définir la disposition et le calcul des soudures transversales dans la fenêtre 1.5. Cela vous permet de déterminer le ramollissement de la section dans la zone affectée thermiquement.
Selon la norme EN 1999-1-1 clause 6.1.6.2, NOTE 2, deux alternatives sont disponibles pour considérer la résistance réduite :D'après la méthode des contraintes réduites, les valeurs de résistance fo, haz et fu, haz sont réduites selon le Tableau 3.2. La méthode de la section réduite, quant à elle, utilise des propriétés de section efficaces pour effectuer les calculs (aire A, modules de section W, moments d'inertie I).
L'avertissement 155 s'affiche dès que l'espacement entre cadres d'une poutre dans la direction transversale dépasse la valeur limite st, max défini par la norme (voir l'Eurocode 2, section 9.2.2 (8)). Le problème peut être résolu en augmentant la capacité de coupe des cadres dans les paramètres d'armature transversales.
Oui, c'est possible. Les câbles absorbent uniquement les efforts de traction. Cela permet de calculer les chaînes de câble en tenant compte des efforts longitudinaux et transversaux. Pour ce faire, vous devez définir le câble complet comme une chaîne de câbles composée de plusieurs barres de câble. Il est possible de créer rapidement les lignes de chaîne à l'aide du menu « Outils → Générer le modèle → Arc ». Plus la forme initiale de la chaîne est adaptée à la chaîne de câble réelle, plus le calcul est rapide et stable.
Nous recommandons d'appliquer la précontrainte pour les barres de câble. De cette manière, les forces de pression seront évitées, ce qui entraînerait une rupture. Les câbles ne doivent également être utilisés que si les déformations contribuent de manière significative aux changements des efforts internes, c'est-à-dire si de grandes déformations peuvent survenir. Pour les gréements droits et simples tels que les contreventements transversaux, les barres de traction sont tout à fait suffisantes.
Lorsque vous évaluez les déformations des barres de câble, définissez le facteur d'échelle sur «1» afin que les effets de serrage soient représentés de manière proche de la réalité.
L'analyse des grandes déformations (« théorie du troisième ordre ») considère les forces longitudinales et transversales pendant l'analyse des efforts internes. Dans l'analyse, la matrice de rigidité est créée pour le système déformé après chaque étape d'itération.
Les charges de barre définies comme locales sont actuellement gérées de sorte que la direction de charge soit la même que pour le système non déformé. Tous les efforts internes sont transformés en systèmes d'axes de barre déformés. Les barres de type « Câble » sont toujours calculées selon l'analyse des grandes déformations. Les barres restantes seront traitées selon la méthode d'analyse sélectionnée.
La vérification du modèle vous permet de trouver les barres qui se croisent mais qui n'ont pas de nœud commun au point d'intersection (voir la Figure 01). Il est possible de contrôler le modèle via le menu Outils -> Contrôle du modèle -> Barres non connectées croisées.
Les résultats sont affichés dans la section « Groupes de barres non connectées croisées ». Les barres transversales sont listées par groupes et le groupe actuel est signalé graphiquement par une flèche.
La section « Que va-t-il se passer avec » contrôle la manière dont les barres sont traitées. L'option « Connecter les barres » convient pour le transfert réel des efforts internes, mais pas dans les cas classiques de barres de type Traction se croisant en diagonale.
Il est également possible d'utiliser le contrôle du modèle pour afficher les paires de barres sous forme de liste Excel ou pour créer des visibilités. Les visibilités créées de cette manière peuvent être rapidement utilisées pour rechercher et supprimer les barres pertinentes dans le modèle. La vidéo montre comment les barres croisées et non connectées sont affichées sans barres de traction, puis connectées.
Vous avez probablement effectué la vérification dans RF-/TIMBER Pro selon la norme DIN 1052:2008 et utilisé un angle de coupe inférieur à 3° (voir la Figure 01). Selon la section 10.4.1 (1) de la DIN 1052, un tel angle coupe-fil ne doit pas être considéré. Si vous modifiez la vérification selon la norme DIN EN 1995 actuelle (voir la Figure 02), la vérification est également effectuée pour un angle inférieur à 3°.
De plus, le module vous permet d'analyser les contraintes de traction transversales au sommet, etc., selon les clauses 6.4.3 et suivantes. de l'Eurocode. Cette procédure est expliquée en détail dans ce webinaire.