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  1. Définition des couches maillées EF pour un solide gazeux

    Considération de la rigidité d'un solide gazeux dans l'analyse non-linéaire de l'historique de temps

    La rigidité d'un solide gazeux obtenue à l'aide de la loi des gaz parfaits pV = nRT peut être considérée dans l'analyse dynamique non-linéaire.

    Le calcul du gaz est possible pour les accélérogrammes et les diagrammes de temps à l'aide de l'analyse explicite ou de l'analyse non-linéaire implicite Newmark. Il convient de définir au moins deux couches de maillage EF pour le solide gazeux afin de déterminer correctement le comportement du gaz.

  2. Définition d'un excentrement de charge pour une charge de barre constante

    Excentrement d'une charge de barre

    001391

    RFEM Calcul

    Il est possible des définir des excentrements pour des charges de barre de type « Force ». Les excentrements de charge peuvent être définis à l'aide d'un décalage absolu ou relatif.

    Il est recommandé d'effectuer le calcul selon la théorie du second ordre (grandes déformations) afin de prendre en compte tous les effets des charges excentrées.

  3. Section efficace dans SHAPE-THIN 8

    Calcul au flambement de plaques avec raidisseurs selon EN 1993-1-5, 4.5

    SHAPE-THIN 8 permet de calculer la section efficace des plaques avec raidisseurs soumises au flambement selon le chapitre 4.5 d'EN 1993-1-5.

    La contrainte critique de flambement est calculée selon l'Annexe A.1 d'EN 1993-1-5 pour le flambement des plaques avec au moins 3 raidisseurs longitudinaux ou encore selon l'Annexe A.2 pour le flambement de plaques avec un ou deux raidisseurs dans la zone de compression. La vérification de la sécurité au gauchissement est également possible.

  4. Détermination de l'amortissement de Rayleigh dans RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations

    Convertir l’amortissement de Lehr en celui de Rayleigh

    Dans le cadre d'intégrations directes de pas de temps, le calcul n'est pas possible en considérant l'amortissement (de même pour l'amortissement de Lehr). À l'inverse, les coefficients d'amortissement de Rayleigh sont précisés par l'utilisateur.

    Dans la littérature technique, l'amortissement donné pour les formes de construction spécifiques n'est dans beaucoup de cas qu'une approximation grossière des rapports d'amortissement réels. RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations permet d'utiliser la valeur d'amortissement pour déterminer l'amortissement de Rayleigh. Ceci peut arriver pour une ou deux fréquences angulaires naturelles définies par l'utilisateur.

  5. Case « Nombre d'incréments de charge »

    Détermination automatique du nombre d'incréments de charge

    Si la case « Nombre d'incréments de charge » est décochée, le nombre d'incréments de charge sera déterminé automatiquement dans RFEM pour réaliser les tâches non-linéaires de manière efficace. La méthode utilisée se base sur un l'algorithme heuristique.
  6. Raffinement de maillage adaptatif

    Raffinement de maillage adaptatif

    Cette fonctionnalité permet de raffiner automatiquement le maillage EF sur les surfaces. Le raffinement du maillage est progressif. À chaque étape, un nouveau maillage EF est généré en fonction de l'analyse d'erreur numérique de l'étape précédente. L'erreur numérique est basée sur l'estimateur d'erreur de Zienkiewicz-Zhu et est évaluée à travers les résultats sur les éléments surfacique. L'analyse d'erreur est réalisée pour une analyse linéaire statique. Le maillage est généré pour un cas de charge (ou une combinaison de charge) sélectionné. Le maillage EF est ensuite utilisé pour tous les calculs.
  7. Affichage d'une courbe pushover dans les diagrammes de calcul de RF-DYNAM Pro

    Analyse pushover

    RFEM permet de déterminer les courbes pushover (aussi appelée courbe de capacité) et de les exporter vers Excel.

    Avec le module RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads, il est possible de générer une répartition de charge conforme au mode propre et de l'exporter comme cas de charge RFEM.
  8. Paramètres de l'Annexe Nationale

    RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber | Vérification

    Les résultats de vérification suivants sont affichés :

    • Contrôle d'espacement minimum entre vis
    • Capacité en chargement de chaque vis
  9. Sélection de l'analyse non linéaire dans RF-DYNAM Pro - Nonlinear Time History

    RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History | Calcul

    Calcul dans RFEM
    L'analyse non linéaire de l'historique de temps est réalisé avec l'analyse implicite Newmark ou l'analyse explicite. Ce sont deux méthodes d'intégration directe dans le temps. L'analyse implicite requiert de petits pas de temps pour obtenir des résultats précis. L'analyse explicite détermine les pas de temps nécessaires automatiquement afin que la solution soit stable. L'analyse explicite viable pour les analyses d'excitations courtes, comme une explosion.

    Calcul dans RSTAB
    L'analyse non linéaire de l'historique de temps est réalisé avec l'analyse explicite. C'est la méthode d'intégration directe de temps. Elle détermine automatiquement le pas de temps nécessaire afin de fournir une solution stable.

  10. Moniteur du cours de temps

    RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History | Résultats

    L'intégration de RF‑/DYNAM Pro dans RFEM/RSTAB permet d'intégrer les résultats numériques et graphiques de RF‑/DYNAM Pro - Forced Vibrations au rapport global d'impression. De plus, toutes les options de RFEM et RSTAB sont disponibles pour l'affichage graphique. Les résultats de l'analyse de l'historique de temps sont affichés dans le moniteur de l'historique de temps.

    Tous les résultats sont représentés dans le temps. Vous pouvez exporter les valeurs numériques dans MS Excel. Il est également possible d'exporter les combinaisons de résultats par l'export des résultats des pas de temps individuels ou en filtrant les résultats les moins favorables de tous les pas de temps.

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