Dans RFEM 6 et RSTAB 9, vous pouvez exporter des graphiques linéaires au format SVG (graphiques vectoriels).
SVG signifie Scalable Vector Graphics, il s'agit d'un format de fichier basé sur le format XML, afin d'afficher des graphiques vectoriels en deux dimensions. Ces graphiques vectoriels peuvent être mis à l'échelle sans perte. Les fichiers générés peuvent être modifiés par traitement de texte, intégrés dans des sites web et ouverts dans les navigateurs courants.
RFEM 6 et RSTAB 9 prennent en charge l'utilisation optimisée et ergonomique d'une souris 3D mobile par 3Dconnexion.
Avec une souris 3D, vous pouvez simultanément déplacer, zoomer et retourner un modèle 3D sur l'écran sans utiliser la souris normale. La souris 3D complète la souris d'ordinateur classique et s'utilise avec la main libre. Ainsi, vous pouvez rationaliser votre flux de travail si vous utilisez une souris 3D avec votre main non dominante, en plus de la souris normale.
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.
En résolvant le problème d'écoulement numérique, vous pouvez obtenir les résultats suivants sur et autour du modèle :
Pression sur la surface de l'objet
Distribution des coefficients Cp sur les surfaces de l'objet
Champ de pression autour de la géométrie de l'objet
Champ de vitesse relatif à la géométrie de l'objet
Champ de turbulence k-ω autour de la géométrie de l'objet
Champ de turbulence k-ε relatif à la géométrie de l'objet
Vecteur de vitesse par rapport à la géométrie de l'objet
Rationalisation autour de la géométrie de l'objet
Forces sur les éléments en forme de barre générés au début à partir d'éléments de barre
Diagramme de convergence
Direction et taille de la résistance des objets définis face à l'écoulement de l'air
Malgré cette quantité d'informations, RWIND 2 reste clair, comme c'est le cas pour les logiciels Dlubal. Vous pouvez spécifier des zones librement définissables pour l'évaluation graphique. Les résultats du flux affichés de manière volumineuse sur la géométrie de la structure sont souvent source de confusion - vous connaissez certainement le problème. C'est pourquoi RWIND Basic fournit des plans de coupe librement mobiles pour l'affichage individuel des « résultats de solide » dans un plan. Pour le résultat de la ligne de flux rationalisé en 3D, vous avez la possibilité de sélectionner entre un affichage statique et animé sous forme de segments de ligne mobiles ou de particules. Cette option vous aide à représenter le flux de vent comme un effet dynamique.
Vous pouvez exporter tous les résultats sous forme d'image ou de vidéo, une option particulièrement utile pour les résultats animés.
L'option d'affichage Mode de caméra mobile vous permet de vous déplacer à travers des modèles RFEM et RSTAB. Vous pouvez contrôler la direction et la vitesse des déplacement à l'aide de votre clavier. Ils peuvent être enregistrés sous forme de vidéo.
Gardez toujours un œil sur vos résultats. Outre les cas de charge résultants dans RFEM ou RSTAB (voir ci-dessous), les résultats de l'analyse aérodynamique dans RWIND 2 représentent le problème d'écoulement dans son ensemble :
Pression sur la surface de l'objet
Champ de pression autour de la géométrie de l'objet
Champ de vitesse relatif à la géométrie de l'objet
Vecteur de vitesse par rapport à la géométrie de l'objet
Lignes d'écoulement de l'air autour de la géométrie de l'objet
Forces sur les éléments en forme de barre générés au début à partir d'éléments de barre
Diagramme de convergence
Direction et taille de la résistance des objets définis face à l'écoulement de l'air
Ces résultats sont affichés dans l'environnement de RWIND 2 et évalués graphiquement. Les résultats des flux autour de la géométrie de la structure dans l'affichage global sont assez étranges, mais le programme a une solution à ce problème. Afin de présenter des résultats clairement organisés, des plans de coupe librement mobiles sont affichés pour l'affichage séparé des {$>résultats de solide' dans un plan. Par conséquent, pour le résultat de la ligne d'écoulement de l'air en 3D, le programme vous affiche un affichage animé sous forme de ligne ou de particules en mouvement, en plus de l'affichage statique. Le flux de vent peut ainsi être représenté comme un effet dynamique. Vous pouvez exporter tous les résultats sous forme d'image ou de vidéo, une option particulièrement utile pour les résultats animés.
RF-MOVE/RSMOVE n'affiche pas de tableaux de résultats : les cas de charge générés et les charges qu'ils contiennent sont contrôlés dans RFEM/RSTAB. Les descriptions des différentes positions de charge mobiles sont générées à partir du numéro de pas de charge correspondant.
Les descriptions des cas de charge peuvent en outre être modifiées dans RFEM/RSTAB. Toutes les entrées tabulaires peuvent être exportées vers MS Excel.
Les ensembles de barres avec charges mobiles sont sélectionnés graphiquement dans le modèle RFEM/RSTAB. Vous pouvez appliquer plusieurs types de charges différentes sur un même ensemble de barres.
En précisant la première position de charge, vous pouvez afficher avec précision la charge entrant la poutre de la barre continue. De même, il est possible de préciser si une charge mobile peut se déplacer au-delà de l'extrémité de la barre continue (pont) ou non (rail de grue).
L'incrément des positions de charge individuelles est déterminé par le nombre de cas de charge générés pour RFEM/RSTAB. Vous pouvez également ajouter des charges à des cas de charge RFEM/RSTAB déjà existants afin d'éviter toute superposition supplémentaire. Plusieurs types de charges sont possibles, comme des charges concentrées, linéiques, trapézoïdales et autres.
Les charges peuvent être appliquées dans les directions locale ou globale. L'application peut se rapporter à la longueur réelle de barre ou à la projection dans une direction globale.
Les données de géométrie, de matériau, de section, d'action et d'imperfection sont entrées dans des fenêtres d'entrée clairement organisées :
Géométrie
Entrée des données rapide et pratique
Définition des conditions d'appui à partir des différents types d'appui (articulé, articulé mobile, rigide et défini par l'utilisateur, ainsi que latéral sur la semelle supérieure ou inférieure)
Spécification facultative du maintien de gauchissement
Disposition variable des raidisseurs d'appui rigides et déformables
Possibilité d'insérer des articulations
Sections de CRANEWAY
Sections en I laminées (I, IPE, IPEa, IPEo, IPEv, HE-B, HE-A, HE-AA, HL, HE-M, HE, HD, HP, IPB-S, IPE-SB, W, UB, UC et d'autres sections selon l'AISC, ARBED, British Steel, Gost, TU, JIS, YB, GB, etc.) peuvent être combinés avec un raidisseur de section sur la semelle supérieure (cornière ou les sections en U) et le rail (SA, SF) ou éclisse avec dimensions définies par l'utilisateur
Les sections en I asymétriques (type IU) peuvent également être combinées avec des raidisseurs sur la semelle supérieure ainsi qu'avec un rail ou une éclisse
Actions
Il est possible de considérer les actions de trois ponts roulants au maximum. Une grue standard peut simplement être sélectionnée dans la bibliothèque. Il est également possible d'entrer les données manuellement :
Nombre de ponts roulants et de galets (maximal de 20 essieux par pont roulant), espacement des centres, position des tampons
Classification en classes de dégâts avec facteurs dynamiques modifiables selon l'EN 1993-6, ainsi qu'en classes de levage et catégories d'exposition selon DIN 4132
Charges de roue verticales et horizontales dues au poids propre, à la charge de levage, aux forces de masse dues à l'entraînement et aux charges dues à la marche en crabe
Chargement axial dans la direction d'entraînement ainsi que les efforts des tampons avec les excentrements définis par l'utilisateur
Charges secondaires permanentes et variables avec des excentrements définis par l'utilisateur
Imperfections
La charge d'imperfection s'applique selon le premier mode de vibration propre - soit identiquement pour toutes les combinaisons de charges à calculer, soit individuellement pour chaque combinaison de charges, car les modes propres peuvent varier en fonction de la charge.
Des outils pratiques sont disponibles pour la mise à l'échelle des modes propres (détermination de l'inclinaison et de la contre-flèche).
Plusieurs cas de charge peuvent être créés en un clic. Après la création, RF-MOVE Surfaces affiche à titre informatif le nombre de cas de charge et les combinaisons de résultats créés.
Le module additionnel RF-MOVE Surfaces n'a pas de fenêtres de résultats. Vous pouvez vérifier les cas de charge, y compris les charges créées, dans RFEM.
La description de chaque charge mobile provient du numéro de pas de charge. Cependant, il est possible de modifier ces descriptions dans RFEM.
Toutes les entrées tabulaires peuvent être exportées vers MS Excel.
Les surfaces avec charges mobiles sont sélectionnées graphiquement dans le modèle RFEM. Vous pouvez appliquer des charges avec plusieurs ensembles de mouvement différents sur une surface en même temps.
La 'ligne' est définie à l'aide d'ensembles de lignes. Vous pouvez les sélectionner graphiquement dans le modèle. Vous avez également la possibilité d'entrer l'incrément des différents pas de charge. Plusieurs types de charge sont disponibles ; par exemple des charges d'essieu concentrées, linéiques, rectangulaires, circulaires et diverses. Elles peuvent être appliquées dans des directions locales ou globales.
Les différentes charges sont regroupées dans des modèles de charge. Les modèles de charge définis sont assignés aux ensembles de lignes et les cas de charge individuels sont créés à partir de ces données.