Pour les éléments des modèles de bâtiment, plusieurs outils de modélisation sont disponibles :
Ligne verticale
Poteau
Voile
Poutre
Plancher rectangulaire
Plancher polygonal
Ouverture de plancher rectangulaire
Ouverture de plancher polygonal
Cette fonctionnalité permet de définir des éléments sur le plan du sol (par exemple avec une couche d'arrière-plan) avec la création d'éléments 3D multiples associés.
Avec RWIND 2 Pro, vous pouvez facilement appliquer une perméabilité à une surface. Vous avez seulement besoin de définir :
le coefficient de Darcy D,
le coefficient d'inertie I et
la longueur du milieu poreux dans la direction du flux L,
pour définir une condition aux limites de pression entre l'avant et l'arrière d'une zone poreuse. Grâce à ce paramètre, vous obtiendrez un flux à travers cette zone avec un affichage des résultats en deux parties des deux côtés de la zone.
Ce n'est pas tout. De plus, la génération du modèle simplifié reconnaît les zones perméables et prend en compte les ouvertures correspondantes dans l'enveloppe du modèle. Vous pourriez vous passer d'une modélisation géométrique élaborée de l'élément poreux ? C'est compréhensible, et dans ce cas nous avons de bonnes nouvelles ! La définition pure des paramètres de perméabilité permet d'éviter précisément ce processus désagréable. Utilisez cette fonctionnalité pour simuler des bâches d'échafaudage perméables, des rideaux anti-poussière, des structures à maillages, et plus encore.
Connaissez-vous déjà le modèle de matériau de Tsai-Wu ? Il combine des propriétés plastiques et orthotropes, ce qui permet la modélisation spéciale de matériaux présentant des caractéristiques anisotropes, tels que le plastique renforcé de fibres ou le bois.
Lorsque le matériau devient plastique, les contraintes restent constantes. Une redistribution est réalisée selon les rigidités disponibles dans les directions individuelles. La zone élastique correspond au modèle Orthotrope | Modèle de matériau Linéaire élastique (solides). Pour la zone plastique, le fluage selon Tsai-Wu est appliqué :
Toutes les forces sont définies positivement. Vous pouvez imaginer le critère de contrainte sous la forme d'une surface elliptique dans la zone de contraintes à six dimensions. Si l'une des trois composantes de contrainte est appliquée comme une valeur constante, la surface peut être projetée sur un espace de contraintes tridimensionnel.
Si la valeur de fy(σ), selon l'équation de Tsai-Wu, condition de contrainte plane, est inférieure à 1, les contraintes se trouvent dans la zone élastique. Le domaine plastique est atteint dès que fy (σ) = 1. Les valeurs supérieures à 1 ne sont pas admises. Le modèle est idéal plastique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raidissement.
Le saviez-vous ? Contrairement à d'autres modèles de matériau, le diagramme contrainte-déformation de ce modèle de matériau n'est pas antimétrique par rapport à l'origine. Ce modèle de matériau permet de simuler le comportement d'un béton fibré, par exemple. Pour plus d'informations sur la modélisation du béton fibré, consultez l'article technique Propriétés de matériau du béton fibré.
Dans ce modèle de matériau, la rigidité isotrope est réduite à l'aide d'un paramètre d'endommagement scalaire. Ce paramètre d'endommagement est déterminé à partir de la courbe de contrainte définie dans le diagramme. La direction des contraintes principales n'est pas prise en compte. L'endommagement se produit plutôt dans la direction de la déformation équivalente, qui couvre également la troisième direction perpendiculaire au plan. L'aire de traction et de compression du tenseur des contraintes est traitée séparément. Des paramètres d'endommagement différents s'appliquent dans ce cas.
La « Taille de référence de l'élément » contrôle la manière dont la déformation dans la zone de la fissure est adaptée à la longueur de l'élément. Avec la valeur par défaut zéro, aucune mise à l'échelle n'est effectuée. Le comportement du béton fibré est ainsi modélisé de manière réaliste.
Vous travaillez avec des assemblages en acier ? Le module complémentaire de RFEM Assemblages acier vous aide à analyser les assemblages acier à l'aide d'un modèle EF. La modélisation s'exécute de manière entièrement automatique en arrière-plan. Néanmoins, vous pouvez contrôler ce processus via l'entrée simple et familière des composants. Vous pouvez ensuite utiliser les charges déterminées sur le modèle EF pour la vérification des composants selon l'EN 1993-1-8 (y compris les annexes nationales).
La construction pierre sur pierre est une longue tradition dans la construction. Le module complémentaire Vérification de la maçonnerie de RFEM vous permet de vérifier la maçonnerie à l'aide de la méthode des éléments finis. Cette solution a été développée dans le cadre du projet de recherche DDMaS - Numérisation du calcul de structures en maçonnerie. Le modèle de matériau représente ici le comportement non linéaire de la combinaison brique-mortier sous la forme d'une macro-modélisation. Vous souhaitez en savoir plus ?
Vous créez vos modèles dans l'interface graphique utilisateur typique des programmes de CAO. Un clic droit sur les objets graphiques ou le navigateur permet d'activer un menu contextuel dans lequel vous pouvez sélectionner et modifier les objets.
Comme vous le verrez, le fonctionnement de l'interface utilisateur est intuitif. Ainsi, vous pouvez créer des objets de structure et de chargement dans un minimum de temps.
Il est possible d'activer ou de désactiver spécifiquement divers objets tels que les nœuds, les barres, les appuis et bien d'autres. Le modèle peut être coté en utilisant des lignes, des arcs, des inclinaisons ou avec des cotes de niveau. Les lignes directrices créées librement, les sections ainsi que les commentaires facilitent l'entrée des données et la vérification. Vous pouvez également afficher ou masquer les objets repères individuellement.
Dans RFEM, de nouveaux types de résultats utiles sont disponibles :
2D | XZ | 3D
2D | XY | 3D
1D | X | 3D
Ces types de modèle permettent à la fois une modélisation dans un environnement 1D ou 2D (avec l'option de rotation de section dans toutes les directions), mais également une application de charges en trois dimensions et les efforts internes 3D résultants.
Génération automatique de modèles d'analyse EF : Le module complémentaire crée automatiquement un modèle aux éléments finis (EF) de l'assemblage acier en arrière-plan.
Considération de tous les efforts internes : Le calcul et les vérifications incluent tous les efforts internes (N, Vy, Vz,My,Mz,Mt sub> ) et ne sont pas limités aux charges planes.
Transfert de charge automatique : Toutes les combinaisons de charges sont automatiquement transférées vers le modèle d'analyse EF de l'assemblage. Les charges sont transférées directement depuis RFEM, ce qui permet d'éviter une entrée manuelle des données.
Modélisation efficace : Le module complémentaire vous fait gagner du temps lors de la modélisation de situations d'assemblage complexes. Le modèle d'analyse EF créé peut également être enregistré et utilisé pour vos propres analyses détaillées.
Bibliothèque extensible : Une bibliothèque complète et extensible avec des modèles d'assemblages acier prédéfinis est disponible.
Large application : le module complémentaire est adapté aux assemblages de tous types et de formes, compatibles avec presque toutes les sections laminées, soudées, composées et à parois minces.
Liste des éléments structuraux et de leurs informations
Création automatisée des coupes de résultats sur les voiles de cisaillement
Sortie des coupes de résultats dans la direction globale pour la détermination des efforts tranchants
Définition facultative des diaphragmes rigides par étage (modélisation de l'étage)
Type de rigidité Plancher - Diaphragme rigide
Définition des ensembles de planchers
Par exemple : calcul des dalles en tant que position 2D dans le modèle 3D
Voiles de cisaillement : Définition automatique des poutres résultantes avec n'importe quelle section
Vérification des sections rectangulaires à l'aide des {%}#/fr/produits/rfem-calcul-par-elements-finis/modules-pour-rfem-6/verification/verification-du-beton-arme/verification-de-barres-et-beton surfaces du module complémentaire Vérification du béton ]]
Affichage tabulaire des actions aux étages, du déplacement entre les étages, des points centraux de masse et de rigidité, ainsi que des efforts dans les voiles de cisaillement
Affichage séparé des résultats de la vérification du plancher et des raidisseurs
Vous disposez de deux options pour le modèle de bâtiment. Vous pouvez le créer au début de la modélisation de la structure ou l'activer par la suite. Vous pouvez ensuite définir les étages directement dans le modèle de bâtiment et les manipuler.
Lorsque vous manipulez les étages, vous pouvez choisir de modifier les éléments structurels inclus à l'aide de différentes options ou de les conserver.
RFEM effectue une partie du travail pour vous. Par exemple, il génère automatiquement des coupes de résultats, de sorte que vous pouvez facilement vous épargner de nombreux calculs.
Détermination de la déformation à l'état II, par exemple selon l'EN 1992-1-1, 7.4.3 et l'ACI 318-19, tableau 24.2.3.5
Considération de la participation du béton tendu
Considération du fluage et du retrait
Vérification à la fatigue selon le chapitre 6.8 de l'EN 1992-1-1 (voir cette fonctionnalité de produit)
Vérification simplifiée de la résistance au feu selon l'EN 1992-1-2 pour les poteaux (chapitre 5.3.2) et les poutres (chapitre 5.6) (pour Fonctionnalité de produit )
Le logiciel exécute beaucoup de tâches à votre place. Par exemple, les barres à calculer sont directement importées depuis RFEM/RSTAB.
Vous pouvez définir facilement les propriétés de construction des poteaux ainsi que d'autres détails propres à la détermination des armatures longitudinales et d'effort tranchant requises. Vous pouvez définir le facteur de longueur efficace ß manuellement ou l'importer à partir du Module complémentaire Stabilité de la structure.
L'entrée des couches de sol pour les échantillons de sol est effectuée dans une boîte de dialogue bien structurée. Un affichage graphique approprié permet une vérification plus facile et aisée des entrées.
Une base de données extensible facilite la sélection des propriétés des matériaux du sol. Le modèle de Mohr-Coulomb ainsi qu'un modèle non linéaire avec des contraintes et déformations dépendantes de la rigidité sont disponibles pour une modélisation réaliste du comportement des matériaux du sol.
Vous avez la possibilité de définir autant de couches de sol que vous le souhaitez. Le sol est généré à partir de la totalité des échantillons entrés à l'aide de solides 3D. Leur affectation à la structure se fait par les coordonnées.
Le corps de sol est calculé selon la méthode itérative non linéaire. Les contraintes et tassements calculés sont affichés graphiquement et dans des tableaux.
RSECTION comporte une bibliothèque complète de sections laminées et de sections paramétriques à parois minces et massives. Vous pouvez les combiner ou les compléter à l'aide de nouveaux éléments.
Les outils et fonctions graphiques vous permettent de modéliser des formes de section complexes à l'aide de la CAO. L'entrée graphique prend en charge, entre autres, la définition d'arcs, de cercles, d'ellipses, de paraboles et de NURBS. Vous pouvez également importer un fichier DXF et l'utiliser comme base pour une modélisation ultérieure. Vous pouvez facilement créer un profilé à partir de différents matériaux.
De plus, une entrée paramétrée vous permet de saisir les dimensions de la section et les efforts internes de sorte qu'ils dépendent de certaines variables.
Vous pouvez également effectuer toutes les saisies à l'aide d'un script.
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.
Souhaitez-vous que vos structures restent droites même en cas de vent et de neige ? Utilisez alors les assistant de charge pour les surfaces et les charpentes. Vous pouvez désormais générer des charges de vent selon l'EN 1991-1-4 et des charges de neige selon l'EN 1991-1-3 (ainsi que d'autres normes internationales). Les cas de charge sont générés en fonction de la forme de la toiture.
Les charges de vent ne posent également pas de problème dans votre calcul. Vous pouvez générer automatiquement des charges de vent sous forme de charges de barre ou de charges surfaciques (RFEM) sur les composants structuraux suivants :
Voiles verticaux
Toiture-terrasse
Toiture à un seul versant
Toitures à deux versants
Voiles verticaux avec toiture à deux versants
Voiles verticaux avec toiture terrasse/à un seul versant
Utilisez tous les types de charges sans difficulté. Vous avez la possibilité de convertir automatiquement les charges surfaciques en charges de barre ou en charges linéiques (RFEM). Pour les charges de barre basées sur des charges surfaciques, vous devez définir un plan via les nœuds de coin ou sélectionner des cellules dans le graphique. Puis, le reste fonctionne tout seul.
Il existe également une fonctionnalité très utile pour les modèles de barres tels que les grillages de poutres. Cette dernière vous permet de définir des charges linéiques libres (provenant par exemple des bandes transporteuses) et de les transférer proportionnellement aux barres.
Avec Dlubal Software, vous pouvez vérifier facilement et en toute sécurité des structures dans le monde entier. Choisissez parmi un grand nombre de normes dans les données de base. Vous pouvez également décider si les combinaisons doivent être créées automatiquement.
Les normes suivantes sont disponibles :
EN 1990
EN 1990 | Bois
EN 1990 | Ponts routiers
EN 1990 | Grues
EN 1990 | Calcul géotechnique
EN 1990 | Base + bois
EN 15512
ASCE 7
ASCE 7 | Bois
ACI 318
IBC
CAN/CSA
NBC
NBC | Bois
NBR 8681
IS 800
SIA 260
SIA 260 | Bois
BS 5950
GB 50009
GB 50068
GB 50011
CTE DB-SE
SANS 10160-1
NTC
NTC | Bois
AS/NZS 1170.0
SP 20.13330:2016
TSC | Acier
Les annexes nationales suivantes sont disponibles pour les normes européennes EN :
Pour vous assurer que vos structures peuvent supporter toutes les charges, consultez la boîte de dialogue « Cas de charge et combinaisons ». Cette boîte de dialogue permet de créer et gérer des cas de charge. De plus, vous pouvez générer des combinaisons d'actions et de charges ainsi que des situations de projet. Vous pouvez assigner les catégories d'action de la norme sélectionnée aux cas de charge individuels. Si vous avez assigné plusieurs charges à une catégorie d'action, elles peuvent agir simultanément ou alternativement (par exemple, vent agissant de la gauche ou de la droite).
Si vous souhaitez effectuer une combinaison d'actions, vous êtes au bon endroit. Pour la combinaison d'actions à l'état limite ultime et à l'état limite de service, vous pouvez sélectionner différentes situations de projet selon la norme (par exemple, ELU (STR/GEO) - permanente/transitoire, ELS - quasi-permanente, etc.). De plus, vous avez la possibilité d'intégrer des imperfections dans la combinaison et de déterminer des cas de charge qui ne doivent pas être combinés avec d'autres (par exemple, la charge de la toiture sans charge de neige).
Vos structures doivent également résister à des conditions inhabituelles ? Sélectionnez ensuite la situation de projet 'Accidentelle'. Les actions accidentelles telles que les tremblements de terre, les charges d'explosion, les collisions et bien d'autres sont considérées automatiquement. De plus, vous pouvez sélectionner la situation de projet {$>Neige exceptionnelle' pour considérer automatiquement la {$>plaine du nord de l'Allemagne' lors de l'application des normes allemandes.
Souhaitez-vous combiner des actions ? Dans ce cas, utilisez cette fonctionnalité. Avec celle-ci, les actions sont superposées selon les expressions de combinaison et affichées comme des « combinaisons d'actions ». Vous pouvez définir quelles combinaisons d'actions seront finalement utilisées pour générer des combinaisons de charges ou de résultats. En fonction des combinaisons d'actions créées, vous pouvez estimer comment les expressions de combinaison affectent le nombre de combinaisons.
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.
Ne perdez pas de vue les rigidités et les déformations initiales de vos modèles. Dans les cas de charge individuels ou les combinaisons de charges, vous pouvez modifier les rigidités des matériaux, les sections, les appuis nodaux, linéiques, surfaciques, les articulations linéiques et d'extrémité de barre pour toutes les barres ou celles sélectionnées. Vous pouvez également considérer les déformations initiales d'autres cas de charge ou combinaisons de charges.
Les outils comme accrochage des objets, grilles de travail définies par l’utilisateur et lignes directrices vous aident à insérer graphiquement les données de structure. Importez des fichiers DXF sous forme de modèle de ligne afin de bénéficier de points de saisie spécifiques.
Vous souhaitez traiter efficacement les systèmes récurrents ? L'entrée paramétrée est alors recommandée. Vous pouvez créer des structures en fonction de certains paramètres et les adapter précisément à la nouvelle situation en modifiant les paramètres.