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Simulation des flux d'air et génération des charges de vent

Le programme autonome RWIND Simulation vous permet de simuler les flux de vent sur des structures simples et complexes à l'aide d'une soufflerie numérique.

Les charges de vent générées qui agissent sur ces objets peuvent être importées dans RFEM et RSTAB.

  • Travailler avec RF-PIPING

    Après avoir activé le module additionnel RF‑PIPING, une nouvelle barre d'outils est disponible dans RFEM et le navigateur de projet s'agrandit. La modélisation des canalisations est similaire à celle des barres. Les coudes sont définis en utilisant des tangentes (sections de tuyau droites) et l'angle en même temps. Il reste alors facile de modifier les paramètres par la suite.

    Le tuyau peut également être prolongé à tout moment par la définition de composants spéciaux (valves, tés, etc.). Les bibliothèques de composants dans le logiciel facilitent la définition.

    sections continues des tuyaux sont définis comme des ensembles de tuyaux. Les charges de canalisation sont répertoriées dans leur cas de charge respectifs. La combinaison de charges est incluse dans les combinaisons de charges des tuyaux et les combinaisons de résultats. Après le calcul vous pouvez afficher les déformations, les forces internes et les réactions d'appuis graphiquement ou dans des tableaux.

    L'analyse de contraintes dans les tuyaux selon les normes peut être réalisée dans le module RF-PIPING Design. Vous n'avez qu'à sélectionner les ensembles de tuyaux et les situations de charges.

  • RF-/STEEL | Fonctionnalités

    • Analyse de base de contrainte 
    • Importation automatique des efforts internes de RFEM/RSTAB
    • Sortie graphique et numérique complète des contraintes et des rapports de contraintes dans RFEM/RSTAB
    • Plusieurs options d'ajustement pour la représentation graphique des données
    • Vérification flexible dans différents cas de calcul 
    • Sortie rapide et concise des résultats pour un aperçu instantané des contraintes après la vérification
    • Efficacité élevée grâce aux données minimales requises pour l'entrée
    • Flexibilité grâce aux options détaillées de configuration pour les calculs de base et étendus
  • Fonctionnalités de RF-STEEL Members

    • Optimisation des sections 
    • Option de transfert des sections optimisées à RFEM/RSTAB 
    • Vérification de toute section à parois minces de RFEM et SHAPE-THIN
    • Représentation du diagramme de contraintes sur une section
    • Détermination des contraintes normales, équivalentes et de cisaillement
    • Sortie des éléments de contrainte pour les efforts internes individuelles
    • Représentation détaillée des contraintes dans tous les points de contrainte
    • Détermination de Δσmax pour chaque point de contrainte (par exemple pour les vérifications à la fatigue)
    • Représentation en couleur des contraintes et des rapports de contraintes pour un aperçu rapide des zones critiques ou surdimensionnées
    • Liste de pièces et bilan des quantités
  • Fonctionnalités de RF-STEEL Surfaces (disponible seulement avec RFEM)

    • Détermination des contraintes principales et de base, des contraintes de membrane et de cisaillement ainsi que des contraintes équivalentes et des contraintes équivalentes de membrane 
    • Vérification de contrainte pour les parties structurales de presque toutes les formes
    • Contrainte équivalente calculée selon différentes approches:
      • Hypothèse de la modification de forme (Von Mises)
      • Théorie de la contrainte maximale de cisaillement (Tresca)
      • Critère de la contrainte principale maximale (Rankine)
      • Critère de déformation principale (Bach)
    • Option pour optimiser les épaisseurs de surface et pour transférer les données dans RFEM
    • Vérification de l'état limite de service par vérification des déplacements de surface
    • Sortie détaillée de différents éléments de contraintes et des rapports dans les tableaux et graphiques
    • Fonction de filtrage pour les surfaces, les lignes et les nœuds dans les tableaux
    • Contraintes transversales de cisaillement selon Mindlin, Kirchhoff ou les spécifications définies par l'utilisateur
    • Liste des parties des surfaces vérifiées
  • RF-/STEEL | Entrée

    Pour faciliter l'entrée des données; les surfaces, les barres, les ensembles de barres, les matériaux, les épaisseurs et certaines sections sont déjà prédéfinis. Presque partout, le programme prévoit la fonction [Choisir] que vous pouvez utiliser pour sélectionner graphiquement les éléments. En supplément, vous avez accès aux bibliothèques globales de matériaux et de sections.

    Les cas de charge, les groupes de charge et les combinaisons de charge peuvent être combinés dans différents cas de calcul pour répondre aux besoins spécifiques. 

    En combinant des éléments de surface et de barre et les locations spécifiques de conception de la structure séparément, il est possible de modéliser et de vérifier uniquement les parties de la structure, par exemple un joint de charpente modélisé par des éléments de surface. La structure restante peut être vérifiée par des analyses de barre.

  • RF-/STEEL | Résultats

    À la fin de la vérification, RF-/STEEL affiche les contraintes maximales et les rapports de contrainte dans les fenêtres de sortie claires, classées par section, barre/surface, ensemble de barres et position x. En plus des résultats indiqués, le programme affiche toujours le graphique correspondant de la section incluant les points de contraintes, les diagrammes et les valeurs de contraintes. Le ratio de contraintes peut être affiché pour n'importe quel type de contrainte. La position active est mise en évidence dans le modèle d'analyse RFEM/RSTAB.

    En plus de l'évaluation des résultats dans les fenêtres, il est possible de représenter les contraintes et les rapports de contraintes graphiquement dans la fenêtre de travail RFEM/RSTAB. Les couleurs et les valeurs affectées dans le panneau peuvent être ajustées de manière appropriée.

    Les diagrammes montrant la répartition des résultats sur la barre ou sur l'ensemble de barres permettent une évaluation spécifique. En outre, vous pouvez ouvrir un dialogue pour chaque position de calcul afin de vérifier les propriétés de section et les éléments de contraintes relatifs à la vérification pour tous les points de contraintes. Le graphique incluant tous les détails de vérification peut être imprimé.

  • SHAPE-THIN | Fonctionnalités

    • Modélisation de la section via les éléments, sections, arcs et éléments ponctuels
    • Bibliothèque extensible des propriétés de matériau, des limites d'élasticité et des contraintes limites
    • Propriétés des sections ouvertes, fermées ou discontinues
    • Propriétés de section efficace pour les profilés composés de plusieurs matériaux
    • Détermination des contraintes dans les cordons de soudure
    • Analyse de contrainte avec vérification de la torsion primaire et secondaire
    • Vérification des rapports c/t
    • Sections efficaces selon :
      • European UnionEN 1993-1-5 (y compris les plaques avec raidisseurs selon la Section 4.5)
      • European UnionEN 1993-1-3
      • European UnionEN 1999-1-1
      • GermanyDIN 18800-2
    • Classification selon :
      • European UnionEN 1993-1-1
      • European UnionEN 1999-1-1
    • Interface avec MS Excel pour l'importation et l'exportation de tableaux
    • Rapport d'impression
  • SHAPE-THIN | Propriétés et contraintes de sections

    SHAPE-THIN détermine les propriétés et les contraintes pour des sections ouvertes, fermées, connectées ou des sections discontinues.

    Propriétés de section
    • Aire de la section A
    • Aires de cisaillement Ay, Az, Au et Av
    • Position du centre de gravité yS, zS
    • Moments d'inertie Iy, Iz, Iyz, Iu, Iv, Ip, IpM
    • Rayons de giration iy, iz, iyz, iu, iv, ip, ipM
    • Inclinaison des axes principaux a
    • Poids de la section G
    • Périmètre de la section U
    • Constantes de torsion J, JSt.Venant, JBredt, Jsecondary
    • Position du centre de cisaillement yM, zM
    • Inerties de gauchissement IwS, IwM ou bien IwD pour le maintien latéral
    • Modules de section max/min Sy, Sz, Su, Sv, SwM avec locations
    • Paramètres de stabilité ru, rv, rM,u, rM,v selon DIN 4114
    • Facteur de réduction lM
    Propriétés plastiques de la section
    • Effort normal Npl,d
    • Efforts tranchants Vpl,y,d, Vpl,z,d, Vpl,u,d, Vpl,v,d
    • Moments fléchissant Mpl,y,d, Mpl,z,d, Mpl,u,d, Mpl,v,d
    • Modules de section Zy, Zz, Zu, Zv
    • Aires de cisaillement Apl,y, Apl,z, Apl,u, Apl,v
    • Position des axes de l'aire fu, fv
    • Affichage de l'ellipse d'inertie
    Moments statiques
    • Moments statiques de l'aire Qu, Qv, Qy, Qz avec les positions des valeurs maximales et la spécification du flux de cisaillement
    • Coordonnée de gauchissement wM
    • Aires de gauchissement QwM
    • Aires de cellule Am
    Contraintes
    • Contraintes normales σx dues à l'effort normal, aux moments fléchissant et aux bimoments de gauchissement
    • Contraintes de cisaillement τ dues aux efforts tranchants tout comme aux moments de torsion primaire et secondaire
    • Contraintes équivalentes σeqv avec le facteur pour les contraintes de cisaillement défini par l'utilisateur
    • Rapports de contraintes rapportés aux contraintes limites
    • Contraintes aux bords ou aux centres des éléments
    • Contraintes résiduelles de soudage dans les soudures d'angles
    Sections avec raidisseurs de cisaillement
    • Propriétés de section des sections discontinues (cœurs des gratte-ciels, sections composites)
    • Efforts tranchants des parois de cisaillement dus à la flexion et torsion
    Analyse plastique
    • Vérification de la capacité plastique avec la détermination du facteur d'élargissement apl
    • Vérification des rapports c/t selon les méthodes de calcul el-el, el-pl ou pl-pl selon DIN 18800
  • Programme de propriétés de sections SHAPE-THIN | Paramètres globaux de calcul

    SHAPE-THIN | Entrée

    SHAPE-THIN comprend une vaste bibliothèque de sections laminées et paramétriques. Ces sections peuvent être combinées ou complétées par de nouveaux éléments. Il est possible de modéliser des sections composées de différents matériaux.

    Les outils et fonctions graphiques permettent de modéliser des formes de section complexes en appliquant les méthodes habituelles de CAO. L'entrée graphique permet de définir des éléments ponctuels, des soudures d'angle, des arcs, des sections rectangulaires et circulaires paramétriques, des ellipses, des arcs elliptiques, des paraboles, des hyperboles, des splines et NURBS. Il est également possible d'importer un fichier DXF comme base pour une modélisation ultérieure. Les lignes directrices peuvent elles aussi être utilisées pour la modélisation.

    Une entrée paramétrique permet en outre de saisir des données de modèle et de charge qui dépendent de certaines variables.

    Des éléments peuvent être divisés ou connectés graphiquement à d'autres objets. SHAPE-THIN divise automatiquement les éléments et utilise des éléments nuls pour garantir que le flux de cisaillement n'est pas interrompu. Une épaisseur spécifique peut être définie pour les éléments nuls afin de contrôler le transfert de cisaillement.

  • SHAPE-THIN | Résultats

    Tous les résultats peuvent être évalués numériquement et affichés graphiquement. Les outils de sélection de SHAPE-THIN permettent de les examiner en détail.

    Le rapport d’impression est d'aussi bonne qualité que les rapports de RFEM et de RSTAB. Les modifications sont immédiatement prises en compte et appliquées.

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« Je pense que ce logiciel est si performant et efficace qu'on ne mesure pleinement sa puissance qu'après avoir appris à le connaître. »

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« Cela fait plus d'un an que j'utilise les solutions Dlubal et je suis sans cesse impressionné par leurs capacités et leur flexibilité, notamment lorsqu'il s'agit d'effectuer des calculs inhabituels et de répondre aux exigences propres à mes tâches quotidiennes. »

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