La barre de type 'Pieux' est disponible dans le module complémentaire Analyse géotechnique. Les types de résistance de pieu sont créés pour le pieu. Il définit les paramètres de la résistance au frottement et de la pression à l'extrémité du pieu.
Le pieu est ensuite ancré dans le solide de sol adjacent en considérant les caractéristiques de résistance résultant des paramètres de frottement latéral et de pression maximale.
Dans le module complémentaire Assemblages acier, vous pouvez utiliser non seulement les types de barre habituels (poutre, treillis, etc.), mais également le type de barre Poutre résultante et les sections des éléments surfaciques. Une section appropriée doit être sélectionnée pour la poutre résultante et les ouvertures de barre dans le modèle surfacique doivent être définies à l’aide de l’éditeur de barres
Le composant « Contact entre surfaces » vous permet de considérer le contact de pression entre deux plaques/plaques de barre parallèles dans le module complémentaire Assemblages acier. Vous pouvez alors considérer la friction entre les surfaces
Le tableau de résultats du modèle de bâtiment « Résultats par étage » affiche le centre de gravité pour les cas de charge et les combinaisons de charges. Outre le poids propre, les charges verticales des cas de charge et des combinaisons de charges respectifs sont également prises en compte.
Vous pouvez également utiliser la boîte de dialogue « Centre de gravité et informations sur les objets sélectionnés » pour afficher le centre de gravité en tenant compte de la charge sélectionnée.
Le modèle de matériau de haute qualité « Modèle de sol de durcissement modifié » est disponible dans le module complémentaire Analyse géotechnique. Ce modèle de matériau convient à de nombreuses classes de sols et est capable de représenter de manière appropriée les propriétés suivantes du sol réel.
Dépendance à la contrainte de la rigidité du sol
Dépendance à la trajectoire de charge de la rigidité du sol
Déformations plastiques avant même que la condition limite ne soit atteinte
Augmentation de la résistance au cisaillement avec accumulation croissante
Augmentation de la limite d’élasticité avec augmentation de la contrainte jusqu’à la condition d’élasticité limite
Critère d’échec selon Mohr-Coulomb
Pour en savoir plus sur ce modèle de matériau et la définition de l’entrée dans RFEM, consultez le chapitre correspondant du manuel en ligne du module complémentaire Analyse géotechnique.
Le Dlubal Center comporte désormais une bibliothèque d’assemblages complète pour le module complémentaire Assemblages acier.
Cette bibliothèque est accessible directement à partir du module complémentaire pour assigner les assemblages prédéfinis aux nœuds correspondants. Vous pouvez également enregistrer les assemblages définis par l’utilisateur dans la bibliothèque du Dlubal Center.
Dans le module complémentaire Modèle de bâtiment, vous pouvez définir les propriétés de vérification des voiles de cisaillement et des poutres-voiles pour les modules complémentaires respectifs.
Le module complémentaire Assemblages acier permet désormais de disposer les plaques avec différentes formes géométriques. Pour cela, les formes « Rectangle » et « Cercle », ainsi que « Polygone » sont disponibles. La forme polygonale est alors définie par l’entrée de coordonnées par des points.
L’option « Diaphragme semi-rigide » est désormais disponible pour la modélisation des planchers des étages.
Cette option de modélisation utilise en principe la même approche que pour la modélisation « Diaphragme rigide » des étages. Contrairement aux diaphragmes rigides, aucun couplage nodal n’est effectué au centre de gravité à chaque nœud EF. La semi-rigidité de la dalle peut ainsi être prise en compte.
Le module complémentaire Assemblages acier comporte désormais le composant « Tronçon ». Ce composant vous permet d’allonger une barre et de l’assembler à un composant de référence à l’aide d’une autre barre (tronçon).
Le module complémentaire Assemblages acier permet de définir plusieurs raidisseurs à la fois sur une barre ou une plaque. La répartition peut être effectuée selon un patron orthogonal et polaire.
Lors de la génération des voiles de cisaillement et des poutres-cloisons, vous pouvez assigner non seulement des surfaces et des cellules, mais également des barres.
Dans la configuration pour l'ELU de la vérification des assemblages acier, vous avez la possibilité de modifier la déformation plastique ultime des soudures.
Le composant « Plaque d’assise » permet de vérifier des assemblages avec une platine et des ancrages coulés dans la fondation. Les plaques, les cordons de soudures, les ancrages et l’interaction acier-béton sont analysés.
Vous pouvez négliger les ouvertures avec une certaine surface lors du calcul du modèle de bâtiment. Cette fonction peut être activée dans les paramètres globaux des étages du bâtiment. Un message d’avertissement indique que des ouvertures ont été négligées.
Le modèle de matériau « Hoek Brown » est disponible dans le module complémentaire Analyse géotechnique. Le modèle affiche un comportement de matériau linéaire-élastique idéal-plastique. Son critère de résistance non linéaire est le critère de rupture le plus courant pour les roches.
Vous pouvez entrer les paramètres de matériau à l’aide des :
paramètres de roche directement ou via
la classification GSI
Pour en savoir plus sur ce modèle de matériau et la définition de l’entrée dans RFEM, consultez le chapitre correspondant du manuel en ligne du module complémentaire Analyse géotechnique :
Modèle Hoek-Brown
.
Avec le composant « Raidisseur », définissez un nombre de raidisseurs longitudinaux sur une plaque de barre. En définissant un objet de référence, vous pouvez lui définir automatiquement des cordons de soudure.
Le composant « Raidisseur » peut également être disposé sur des sections creuses circulaires. Cela nécessite une définition supplémentaire de l’angle entre les raidisseurs.
Le modèle de bâtiment est calculé en deux phases :
Calcul 3D global de l’ensemble du modèle, dans lequel les planchers sont modélisées en tant que plan rigide (diaphragme) ou en tant que plaque en flexion
Calcul 2D local des différents planchers
Les résultats des poteaux et des voiles du calcul 3D et les résultats des dalles du calcul 2D sont combinés dans un seul modèle après le calcul. Il n’est donc pas nécessaire de basculer entre le modèle 3D et les différents modèles 2D des planchers. L’utilisateur ne travaille qu’avec un seul modèle, gagne un temps précieux et évite les erreurs éventuelles lors de l’échange manuel de données entre le modèle 3D et les différents modèles 2D des planchers.
Les surfaces verticales du modèle peuvent être divisées en voiles de cisaillement et en poutres-voiles. Le logiciel génère automatiquement des barres de résultat internes à partir de ces objets de voile, de sorte qu’ils puissent ensuite être vérifiés comme des barres selon la norme sélectionnée dans le module complémentaire Vérification du béton dans RFEM 6.
Les voiles de cisaillement et les poutres-voiles du modèle de bâtiment sont disponibles comme objets indépendants dans les modules complémentaires de vérification. Cela permet un filtrage plus rapide des objets dans les résultats ainsi qu'une meilleure documentation dans le rapport d'impression.
Vous pouvez insérer des platines en tête dans des assemblages acier en quelques clics. Vous pouvez entrer les données à l'aide des types de définition connus « Décalages » ou « Dimensions et position ». En spécifiant une barre de référence et un plan de coupe, vous n'avez plus besoin du composant « Coupe de barre ».
Ce composant vous permet par exemple de modéliser facilement des platines en tête sur des extrémités de poteau.
Utilisez le générateur d'étages dans le module complémentaire Modèle de bâtiment pour créer automatiquement des étages en fonction de la topologie du modèle.
Pour l'analyse du spectre de réponse des modèles de bâtiments, vous pouvez afficher les coefficients de sensibilité pour les directions horizontales par étage.
Ces chiffres clés permettent d'interpréter la sensibilité aux effets de stabilité.
Le facteur de pertinence modale (MRF) peut vous aider à évaluer à quel point des éléments contribuent à un mode propre spécifique. Le calcul est basé sur l'énergie de déformation élastique relative de chaque composant structural.
Le MRF permet de distinguer les modes propres locaux et globaux. Si plusieurs barres ont un MRF important (par exemple supérieur à 20 %), une instabilité de la structure entière ou d'une partie de celle-ci est très probable. Néanmoins, si la somme de tous les MRF est d'environ 100 % pour un mode propre, un problème de stabilité locale (par exemple le flambement d'une barre simple) est à prévoir.
De plus, le MRF peut être utilisée pour déterminer les charges critiques et les longueurs efficaces équivalentes des composants structuraux spécifiques (pour l'analyse de stabilité par exemple). Dans ce contexte, les modes propres pour lesquels une barre particulière a des valeurs de MRF faibles (par exemple, < 20 %) peuvent être négligés.
Le MRF est affiché par mode propre dans le tableau de résultats sous Analyse de stabilité --> Résultats par barre --> Longueurs efficaces et charges critiques.
Vous pouvez utiliser le composant « Coupe de plaque » pour couper des plaques (par exemple, des goussets, des plaques de connexion, etc.). Différentes méthodes de coupe sont disponibles :
Plan : La coupe est effectuée sur la surface la plus proche de la plaque de référence.
Surface : Seules les parties des plaques qui se croisent sont coupées.
Cadre de contour : La dimension la plus externe composée de la largeur et de hauteur est découpée dans la plaque sous forme de rectangle.
Enveloppe convexe : L'enveloppe externe de la section est utilisée pour la découpe de la plaque. S'il y a des arrondis aux nœuds de coin de la section, la coupe s'y adapte.
Dans le module complémentaire Assemblages acier, le composant « solide auxiliaire » permet de couper les plaques et les composants avec précision. Dans ce composant, vous pouvez utiliser des formes de caisson, de cylindre ou d'une section quelconque comme objet repère.
Dans le module complémentaire Assemblages acier, vous pouvez assembler des sections creuses circulaires à l'aide de cordons de soudures.
Les sections circulaires peuvent être assemblées entre elles ou à des composants structuraux plats. Les arrondis des sections standardisées et à parois minces peuvent également être assemblés à l'aide d'un cordon de soudure.
Dans le module complémentaire Vérification du béton, vous pouvez effectuer des analyses sismiques pour les barres en béton armé selon l'EC 8. Celui-ci inclut les fonctionnalités suivantes :
Configurations pour l'analyse sismique
Différenciation entre les classes de ductilité DCL, DCM, DCH
Possibilité de transférer le coefficient de comportement de l'analyse dynamique
Vérification de la valeur limite du coefficient de comportement
Vérifications de la capacité des « Poteau fort - poutre faible »
Règles pour la vérification de la ductilité en courbure
Le module complémentaire Assemblages acier vous permet de classer les rigidités des assemblages.
Outre la rigidité initiale, le tableau affiche également les valeurs limites pour les assemblages articulés et rigides pour les efforts internes sélectionnés N, My et/ou Mz. La classification résultante est alors affichée dans le tableau comme « rigide », « semi-rigide » et « articulée ».
Dans le module complémentaire « Assemblages acier », vous pouvez considérer la précontrainte des boulons dans le calcul pour tous les composants. La précontrainte peut être facilement activée à l'aide d'une case à cocher dans les paramètres des boulons. Cela a des effets à la fois sur l'analyse contrainte-déformation et sur l'analyse de rigidité.
Les boulons précontraints sont des boulons spéciaux utilisés dans les structures en acier pour générer une force de serrage élevée entre les composants structuraux connectés. Cette force de serrage provoque un frottement entre les composants structurels, ce qui permet le transfert des forces.
Fonctionnalité Les boulons précontraints sont vissés avec un certain moment de rotation, générant ainsi une force de traction. Cette force de traction est transférée aux composants connectés et se traduit par une force de serrage élevée. La force de serrage empêche l’assemblage de se desserrer et assure une transmission fiable des forces.
Avantages
Capacité portante élevée : les boulons précontraints peuvent transférer des forces élevées.
Déformation faible : elles minimisent la déformation de l'assemblage.
Résistance à la fatigue : Ils sont résistants à la fatigue.
Simplicité d'assemblage : ils sont relativement faciles à assembler et à démonter.
Calcul et vérification Le calcul des boulons précontraints est effectué dans RFEM à l'aide du modèle d'analyse EF généré par le module complémentaire « Assemblages acier ». Il prend en compte la force de serrage, la friction entre les composants structuraux, la résistance au cisaillement des boulons et la capacité portante des composants structuraux. La vérification est effectuée selon la norme DIN EN 1993-1-8 (Eurocode 3) ou selon la norme américaine ANSI/AISC 360-16. Le modèle d'analyse créé, y compris les résultats, peut être enregistré et utilisé comme un modèle RFEM indépendant.