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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Les fonctions les plus importantes pour l'utilisation de RFEM sont décrites dans le manuel en ligne de RFEM 6. Un court chapitre théorique est également consacré aux éléments finis. Vous trouverez aussi des informations utiles sur la modélisation et l'évaluation des résultats des calculs aux éléments finis dans les articles techniques de notre base de connaissance.
Bien entendu, la documentation ne peut pas remplacer la littérature spécialisée. Vous trouverez ci-dessous des lectures recommandées pour vous familiariser avec le sujet « Éléments finis » :
Cette liste n'est qu'une petite sélection de recommandations. Vous trouverez également d'autres ouvrages techniques dans les références des travaux mentionnés.
Les sections symétriques sujettes à une double-flexion peuvent être calculées avec la méthode adaptée. Cette méthode n'est pas issue d'une norme, mais de la littérature [1].
Pour l'activer, dans Configuration pour l'ELU, accédez à l'onglet Stabilité, activez les Méthodes complémentaires, sélectionnez la courbe européenne de déversement, et activez la méthode adaptée.
La méthode générale adaptée vous permet de calculer une flexion biaxiale de sections symétriques autour d'un axe. Elle est également compatible avec les barres à inertie variable et aux ensemble de barre à flexion biaxiale (la torsion n'est actuellement pas prise en compte).
Certaines Annexes Nationales (les allemandes, par exemple) permettent cette méthode pour les sections en I uniquement.
Pour une vérification qui comprend la torsion, vous pouvez utiliser le module complémentaire Flambement par flexion-torsion.
Les coefficients de Rayleigh sont absolument nécessaires pour certaines méthodes de résolution. Les valeurs d'amortissement de Lehr n'étant généralement indiquées que dans la littérature spécialisée, elles doivent être converties.