Dans RFEM et RSTAB, vous pouvez afficher les grandeurs du champ d’écoulement pression, vitesse, énergie cinétique turbulente et taux de dissipation de turbulence pour la simulation des flux de vent.
Les plans de coupe sont alignés avec la direction de vent respective.
Le type de charge Formation de poches vous permet de simuler les actions de pluie sur les surfaces à courbure multiple en considérant les déplacements selon l'analyse des grandes déformations.
Ce processus numérique de pluie analyse la géométrie de surface assignée et détermine quelle partie de la pluie s'écoule et quelle partie de la pluie s'accumule pour former des flaques (poches d'eau) sur la surface. La taille de la poche d'eau se traduit par une charge verticale pour le calcul de structure.
Cette fonctionnalité peut par exemple être utilisée pour analyser des géométries de toiture à membrane, presque horizontales soumises à une charge de pluie.
Connaissez-vous déjà l'éditeur permettant de contrôler les raffinements de maillage ? Il vous sera d'une grande aide pour votre travail ! Pourquoi ? C'est simple, il vous offre les options suivantes :
Visualisation graphique des zones avec des raffinements de maillage
Raffinement de maillage des zones
Désactivation du raffinement de maillage 3D standard avec transversion dans les raffinements de maillage 3D manuels correspondants.
Ces options vous aident à formuler une règle appropriée pour le maillage de l'ensemble du modèle, même pour les modèles dont les dimensions sont inhabituelles. Utilisez l'éditeur pour définir efficacement les petits détails du modèle sur les grands bâtiments ou les zones de maillage détaillées dans la zone de revêtement du modèle. Vous n'en reviendrez pas !
Considération de 7 directions de déformation locales (ux, uy, uz, φx, φy, φz, ω) ou de 8 efforts internes (N, Vu, Vv, Mt,pri, Mt,sec, Mu, Mv, Mω) lors du calcul des éléments de barre
Utilisable en combinaison avec un calcul de structure selon l'analyse géométriquement linéaire, du second ordre et des grandes déformations (les imperfections peuvent également être prises en compte)
Permet, en combinaison avec le module complémentaire Analyse de stabilité, de déterminer les facteurs de charge critiques et les modes propres des problèmes de stabilité tels que flambement par torsion et le déversement
Considération des platines d'about et des raidisseurs transversaux comme des ressorts de gauchissement lors du calcul des sections en I avec détermination automatique et affichage graphique de la rigidité du ressort de gauchissement
Représentation graphique du gauchissement de section pour les barres dans l'état de déformation
Intégration complète dans l'environnement RFEM et RSTAB
Cette fonctionnalité vous aidera lors de l'application du chargement. Le chargement requis peut être appliqué de manière incrémentielle. Cette option est particulièrement adaptée pour vos calculs selon la théorie des grandes déformations. Dans RFEM, il est également possible d'effectuer facilement des calculs selon l'analyse post-critique.
RFEM 6 met à votre disposition un certain nombre de fonctionnalités utiles et efficaces pour travailler avec des combinaisons de charges. Vous pouvez additionner les cas de charge présents dans les combinaisons de charge en tenant compte des facteurs correspondants (coefficients de sécurité partielle et de combinaison, coefficients relatifs aux classes de conséquences des dommages, etc.), puis les calculer. Générez automatiquement les combinaisons de charges selon les expressions de combinaison de la norme. Le calcul peut être effectué selon la théorie du premier ordre, l'analyse du second ordre ou l'analyse des grandes déformations, ainsi que l'analyse post-critique. Vous avez également la possibilité de définir si les efforts internes doivent être rapportés à la structure déformée ou non.
Sélectionnez les paramètres de calcul adaptés à votre projet : Vous pouvez effectuer le calcul pour tous les types de barres selon l'analyse du premier ordre, du second ordre ou l'analyse des grandes déformations. Cette option est disponible pour les cas de charge et les combinaisons de charges. Vous pouvez définir des paramètres de calcul supplémentaires spécifiquement pour les cas de charge, les combinaisons de charge et de résultats. Cela garantit une grande flexibilité en ce qui concerne la méthode de calcul et les spécifications détaillées.
Une grande force des programmes Dlubal est leur utilisation intuitive et leur prise en main facile. RFEM 6 ne fait pas exception. Créez votre structure dans une interface utilisateur typique de CAO ou à l'aide de tableaux. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur des objets graphiques ou de navigation pour ouvrir un menu contextuel. Celui-ci facilite la création ou la modification de ces objets. Grâce à l'interface utilisateur intuitive, vous pouvez créer des objets de structure et de chargement en très peu de temps.
Vous pouvez définir des excentrements pour les 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.
RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History est intégré dans le module RF‑/DYNAM Pro - Forced Vibrations et lui ajoute deux méthodes d'analyse non linéaire (une méthode non linéaire dans RSTAB).
Les diagrammes effort-temps peuvent être entrés comme transitoires, périodiques ou comme fonction de temps. Les cas de charge dynamiques combinent les diagrammes de temps avec les cas de charge statiques, fournissant une grande flexibilité. De plus, il est possible de définir des pas de temps pour le calcul, l'amortissement structural et les options d'export dans les cas de charge dynamiques.
RF-CUTTING-PATTERN est activé dans l'onglet Options des Données de base du modèle RFEM et « Patron de coupe » apparaît dans les données du modèle. Si la surface de la membrane/toile est trop grande à la position d'origine, elle peut être divisée par des lignes de coupe.
Les lignes de contour, les compensations et les tolérances sont ensuite définies pour chaque patron.
Étapes :
Création de lignes de coupe
Création du patron en sélectionnant les lignes de contour ou par génération partiellement automatique
Sélection libre de l'orientation de la chaîne et de la trame en entrant l'angle
Application des valeurs de compensation
Définition facultative de différentes compensations pour les lignes de contour
Différentes tolérances (soudure, ligne de contour)
Représentation préliminaire du patron de coupe dans la fenêtre graphique latérale sans lancer le calcul non linéaire principal
Les charges peuvent être appliquées par incrément. Cette méthode est notamment utile pour les calculs selon l'analyse des grandes déformations. Pour les barres, vous pouvez considérer les déformations dues au cisaillement et appliquer les efforts internes à un système déformé ou non. De plus, le logiciel RFEM vous permet d'effectuer des analyses post-critiques.
Le calcul peut être effectué pour tous les types de barre selon l'analyse statique linéaire du second ordre, ou celle des grandes déformations. Cette option de sélection est disponible pour les cas de charge et les combinaisons de charges. Des paramètres de calcul supplémentaires sont ajustables individuellement pour les cas de charge, les combinaisons de charges et les combinaisons de résultats. A cet égard, une grande flexibilité dans la méthode de calcul et dans les détails de paramètres est donc garantie.
Les cas de charge inclus dans les combinaisons de charges sont additionnés, puis calculés en considérant les facteurs correspondants (facteurs partiels de sécurité et de combinaison, coefficients relatifs aux classes de conséquence, etc.). Les combinaisons de charges peuvent être créées automatiquement selon les expressions de combinaison de la norme. Le calcul peut être effectué selon l'analyse géométriquement linéaire, du second ordre, ou des grandes déformations ou encore selon l'analyse post-critique. Vous avez également la possibilité de définir si les efforts internes doivent être rapportés à la structure déformée ou non.
Vous pouvez sélectionner plusieurs méthodes pour l'analyse des valeurs propres :
Méthodes directes
Les méthodes directes (Lanczos (RFEM), racines de polynôme caractéristique (RFEM), méthode d'itération de sous-espace (RFEM/RSTAB), itération inversée décalée (RSTAB)) sont adaptées aux modèles de petite taille et de taille moyenne. N'utilisez ces méthodes de résolution rapides que si votre ordinateur dispose d'une grande mémoire vive (RAM).
En revanche, cette méthode ne nécessite que peu de mémoire. Les valeurs propres sont déterminées les unes après les autres. Cette méthode peut être utilisé pour calculer des systèmes structuraux importants avec peu de valeurs propres.
Effectuez une analyse de stabilité non linéaire suivant la méthode incrémentielle à l'aide du module complémentaire Stabilité de la structure. Cette analyse fournit des résultats proches de la réalité pour les systèmes non linéaires. Le facteur de charge critique est déterminé en augmentant progressivement les charges du cas de charge jusqu'à ce que l'instabilité soit atteinte. Lors de l'augmentation de la charge, l'incrément de charge prend en compte les non-linéarités telles que les barres défaillantes, les appuis et les fondations, ainsi que les non-linéarités de matériau. Après avoir augmenté la charge, vous avez la possibilité d'effectuer une analyse de stabilité linéaire sur le dernier état stable afin de déterminer le mode de stabilité.
Les résultats de la vérification contiennent les informations détaillées sur l’analyse des efforts internes, sur les critères et les limites de vérification. Les résultats non satisfaisants sont clairement affichés.
Toutes les données d’entrée et de résultats sont aussi documentées dans le rapport d’impression de RFEM/RSTAB. Les cas de calcul séparés permettent une analyse flexible des parties structurelles individuelles des grandes structures.
Vérification du verre à une couche ou feuilleté, ainsi que du verre isolant à couche gazeuse
calcul d'éléments courbes en verre
Possibilité de sélectionner le calcul local sans considérer l'influence d'une structure environnante ou le calcul global en considérant l'influence d'une structure entière
Calcul des contraintes limites selon la DIN 18008:2010-12 ou TRLV:2006-08
Attribution des charges aux classes de durée de charge
Vaste bibliothèque de matériaux contenant tous les types courants de verre, de feuille et de gaz conformément aux normes DIN 18008:2010-12, E DIN EN 13474 et la norme TRLV:2006-08
Considération facultative du couple de cisaillement des couches
Considération des charges climatiques
Calcul selon l’analyse statique linéaire ou analyse non linéaire selon l’analyse des grandes déformations. analyse
Analyse des contraintes, vérification à l'état limite ultime, vérification à l'état limite de service
Représentation graphique de tous les résultats dans RFEM
Possibilité de filtrer les résultats et les échelles de couleur dans les tableaux de résultats
Vous pouvez insérer les spectres de réponse, diagrammes accélération-temps ou diagrammes force-temps nécessaires. Les cas de charge dynamiques définissent la position et la direction des effets du spectre de réponse, les diagrammes accélération-temps ou les excitations force-temps .
Les diagrammes de temps sont combinés avec les cas de charge statiques, ce qui vous donne une grande flexibilité. Vous pouvez importer une déformation initiale d'un cas de charge ou d'une combinaison de charge pour effectuer l'analyse de l'historique de temps.
Le format du fichier ACIS SAT est plus léger que les autres formats 3D, ce qui raccourcit les temps d'importation et d'exportation des modèles. Le format ACIS 7.0 est actuellement pris en charge pour les exportations.
Le format SAT est en outre considéré comme particulièrement fiable. Toutes les données relatives à la géométrie et à la topologie utiles dans RFEM sont conservées dans les modèles SAT de grande précision.
Le calcul est effectué successivement pour chaque pas de charge. Les déformations permanentes (plastiques) des étapes de charge précédentes sont considérées lors du calcul des étapes de charge suivantes. Il est ainsi possible d'effectuer un calcul avec un soulagement de la structure.
Les charges des différentes étapes sont additionnées (en fonction des signes) tout au long du processus de calcul. Vous pouvez sélectionner librement la méthode d'analyse (statique linéaire, du second ordre, des grandes déformations et analyse post-critique). De plus, le module gère les paramètres globaux de calcul.
Le calcul de la «charge permanente» se fait par une analyse des grandes déformations pour chaque étape de construction.
Les différences de géométrie obtenues entre le système idéal et le système déformé de la phase de construction précédente sont compensées en interne. La phase de construction suivante est basée sur le système sous contrainte de la phase de construction précédente.
Les modèles de barre et de surface créés dans RFEM sont analysés à un moment particulier par l'application d'une charge unitaire avec une grandeur et une direction de charge définies précédemment. Le module détermine comment la charge unitaire affecte les efforts internes au point contrôlé.
Cette simulation est représentée graphiquement par une ligne d'influence ou une surface d'influence résultant de la grandeur de charge de la force ou du moment au point du modèle visualisé. La représentation graphique peut être utilisée pour des analyses plus approfondies ou pour vérifier le comportement du modèle.
Le module additionnel RF-INFLUENCE détermine les lignes d'influence et les surfaces des modèles contenant des poutres et des surfaces.