La communication est la clé du succès ! Cela s'applique également à une relation client-serveur. Le service web et l'API mettent à votre disposition un système d'échange de données basé sur le XML permettant une interaction directe entre le client et le serveur. Des programmes, des objets, des messages ou des documents peuvent être intégrés à ces systèmes. Par exemple, un protocole de service web de type HTTP s'exécute pour la communication client-serveur lorsque vous recherchez quelque chose sur Internet à l'aide d'un moteur de recherche.
Revenons maintenant aux logiciels Dlubal. Dans notre cas, le client s'apparente à votre environnement de programmation (.NET, Python, JavaScript) et le fournisseur de services est le logiciel RFEM 6. La communication client-serveur vous permet d'envoyer des requêtes et de recevoir des commentaires de RFEM, RSTAB ou RSECTION.
Quelle est la différence entre un service web et une API ?
Les services web sont un ensemble de protocoles et de normes open source utilisés pour l'échange de données entre les systèmes et les applications. En revanche, une interface de programmation d'application (API) est une interface logicielle à travers laquelle deux applications peuvent interagir sans impliquer l'utilisateur.
Ainsi, tous les services web sont des API, cependant toutes les API ne sont pas des services web.
Avantages technologiques des services web Vous pouvez communiquer plus rapidement au sein d'une entreprise et entre les entreprises. Un service peut être indépendant d'autres services. Le service web vous permet d'utiliser votre application pour mettre votre message ou votre fonctionnalité à la disposition du reste du monde. Le service web vous aide à échanger des données entre différentes applications et plateformes. Plusieurs applications peuvent communiquer, échanger des données et partager des services. SOAP garantit que les programmes générés sur différentes plateformes et basés sur différents langages de programmation peuvent échanger des données en toute sécurité.
La communication entre le client du service Web et le serveur peut être B à l'aide du protocole https. Pour ce faire, vous pouvez installer un certificat SSL dans les paramètres du serveur.
Système de poutres articulées (poutres Gerber) avec et sans porte-à-faux
Génération automatique des charges de vent et de neige
Création automatique des combinaisons requises pour les états limites ultimes et de service, ainsi que pour la vérification de la résistance au feu
Pour la vérification selon l'EC 5 (EN 1995), les annexes nationales (AN) suivantes sont disponibles:
DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 (Allemagne)
NBN EN 1995-1-1/ANB:2012-07 (Belgique)
DK EN 1995-1-1/NA:2011-12 (Danemark)
SFS EN 1995-1-1/NA:2007-11 (Finlande)
NF EN 1995-1-1/NA:2010-05 (France)
UNI EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Italie)
NEN EN 1995-1-1/NB:2007-11 (Pays-Bas)
ÖNORM B 1995-1-1:2015-06 (Autriche)
PN EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Pologne)
SS EN 1995-1-1 (Suède)
STN EN 1995-1-1/NA:2008-12 (Slovaquie)
SIST EN 1995-1-1/A101:2006-03 (Slovénie)
CSN EN 1995-1-1:2007-09 (République tchèque)
BS EN 1995-1-1/NA:2009-10 (Royaume-Uni)
Considération des options d'optimisation par spécification de l'utilisateur selon la norme correspondante :
Réduction de l'effort tranchant des charges concentrées près de l'appui
Réduction de l'effort tranchant de l'introduction de charge au point supérieur de la section
Redistribution des moments dans la zone d'appui
Réduction de la contrainte de torsion via l'entrée du moment définie par l'utilisateur
Augmentation des rigidités en flexion pour les déformations en flexion à l'extrémité plate ou au bord
Entrée de géométrie simple avec graphiques illustrés
Vaste bibliothèque de matériaux pour les deux normes
Extension facultative de la bibliothèque de matériaux par d'autres matériaux
Vaste bibliothèque de charges permanentes
Attribution des classes de service du cadre et spécification des catégories de classe de service
Détermination des rapports de calcul, des efforts d'appui et des déformations
Icône d'information indiquant que la vérification est réussie ou non
Échelles de référence de couleurs dans les tableaux de résultats
Export direct des données dans MS Excel
Langages du programme : anglais, allemand, tchèque, italien, espagnol, français, portugais, polonais, chinois, néerlandais et russe
Rapport d'impression vérifiable avec toutes les vérifications requises. Rapport d'impression disponible dans plusieurs langues de sortie; par exemple, anglais, allemand, français, italien, espagnol, russe, tchèque, polonais, portugais, chinois et néerlandais.
Import direct de fichiers stp à partir de différents programmes de CAO
Vérification de la traction, de la compression, de la flexion, du cisaillement et des efforts internes combinés
Analyse de stabilité pour le flambement, le déversement et le flambement
Détermination automatique des charges critiques de flambement et des moments critiques pour le déversement à l'aide du programme aux éléments finis intégré (analyse des valeurs propres) des conditions aux limites des charges et des appuis
Application facultative d'appuis latéraux discrets sur des poutres
Classification automatique ou manuelle des sections
Intégration des paramètres des Annexes Nationales (AN) des pays suivants :
DIN EN 1999-1-1/NA:2010-12 (Allemagne)
NBN EN 1999-1-1/ANB:2011-03 (Belgique)
DK EN 1999-1-1/NA:2013-05 (Danemark)
SFS EN 1999-1-1/NA:2016-12 (Finlande)
ELOT EN 1999-1-1/NA:2010-11 (Grèce)
IS EN 1999-1-1/NA:2010-03 (Irlande)
UNI EN 1999-1-1/NA:2011-02 (Italie)
LST EN 1999-1-1/NA:2011-09 (Lituanie)
UNI EN 1999-1-1/NA:2011-02 (Italie)
NEN EN 1999-1-1/NB:2011-12 (Pays-Bas)
PN EN 1999-1-1/NA:2011-01 (Pologne)
SS EN 1999-1-1/NA:2011-04 (Suède)
STN EN 1999-1-1/NA:2010-01 (Slovaquie)
BS EN 1999-1-1/NA:2009 (Royaume-Uni)
STN EN 1999-1-1/NA:2009-02 (Slovaquie)
CYS EN 1999-1-1/NA:2009-07 (Chypre)
Vérification à l'ELS pour les situations de calcul caractéristiques, fréquentes ou quasi-permanentes
Considération des soudures transversales
Variété de sections fournies; par exemple, les sections en I, les sections en C, les sections creuses rectangulaires, les sections carrées, les cornières avec des ailes égales et inégales, les sections plates et les barres arrondies
Tableaux de résultats clairs
Optimisation automatique des sections
Documentation détaillée des résultats avec des références des équations de vérification utilisées et décrites dans la norme
Options de filtre et d'arrangement des résultats, y compris la liste des résultats par barre, section et position x, ou cas de charge, combinaisons de charges et combinaisons de résultats
Fenêtre de résultats de l'élancement de barre et des efforts internes déterminants
Liste de pièces avec les spécifications de poids et de solide
Dans RX-TIMBER Frame, les paramètres de calculs suivants peuvent être définis pour le calcul :
Vérification de l'ELU, de l'ELS et/ou de la résistance au feu Sélection des types de vérification à effectuer
Décision si les forces d'appui et les déformations sont à déterminer
Ajustement des valeurs limites recommandées pour les analyses de déformation
Définition libre des paramètres pour la vérification de la protection incendie effectuée selon la méthode simplifiée
Augmentation des rigidités en flexion pour les déformations en flexion à extrémité plate
La séparation des cas de conception permet une analyse flexible d'actions spécifiques même pour les contrôles individuels de stabilité. Le type de conception que vous souhaitez effectuer peut être définie par des paramètres de contrôle.
Pour la vérification selon l'Eurocode 3, les annexes nationales (AN) suivantes sont disponibles:
DIN EN 1993-1-5/NA:2010-12 (Allemagne)
SFS EN 1993-1-5/NA:2006 (Finlande)
NBN EN 1993-1-5/NA:2011-03 (Belgique)
UNI EN 1993-1-5/NA:2011-02 (Italie)
NEN EN 1993-1-5/NA:2011-04 (Pays-Bas)
NS EN 1993-1-5/NA:2009-06 (Norvège)
CSN EN 1993-1-5/NA:2008-07 (République tchèque)
CYS EN 1993-1-5/NA:2009-03 (Chypre)
De plus, vous pouvez créer des Annexes Nationales personnalisées avec les valeurs de votre choix.
Importation de tous les efforts internes pertinents depuis RFEM/RSTAB par la sélection des numéros de barres et des plaques avec détermination des contraintes limites déterminantes
Résumé des contraintes dans les cas de charge avec détermination de la charge déterminante
Différents matériaux pour les raidisseurs et les plaques
Importation de raidisseurs à partir d'une vaste bibliothèque (plaque plate et acier à boudin, cornières, profilés en T, U et tôles trapézoïdales)
Détermination des largeurs efficaces selon l'EN 1993-1-5 (Tableau 4.1 ou 4.2) ou DIN 18800, Partie 3, Éq. (4)
Calcul facultatif des contraintes critiques de flambement selon les formules analytiques des annexes A.1, A.2 et A.3 de l'EC 3 ou à l'aide d'un calcul aux éléments finis
Vérifications (contrainte, déformation, flambement par torsion) des raidisseurs longitudinaux et transversaux
Considération facultative des effets de flambement selon DIN 18800, Partie 3, Éq. (13)
Représentation photoréaliste ( rendu 3D) du panneau de flambement comprenant les raidisseurs, les conditions de contrainte et les modes de flambement avec animation
Documentation de toutes les données d'entrée et des résultats dans un rapport d'impression vérifiable
Considération des données entrées dans les autres modules RF-/TOWER (Structure, Equipment, Loading, Effective Lengths)
Classification automatique des sections
Conception et vérification des pylônes en treillis de section triangulaire et rectangulaire/carrée selon EN 1993-1-1, EN 1993-3-1 et EN 50341 y compris les annexes nationales (NAs)
Analyse de flambement par flexion des poutres treillis à partir du rapport d'élancement efficace, considérant les contreventements et conditions d'appui
Conception et vérification de l'équipement, par exemple de plateformes, selon EN 1993-1-1
Affichage clair des résultats y compris les paramètres pertinents dans les tableaux de résultats
Sortie de la liste des pièces
Création du rapport d'impression pour les ingénieurs de contrôle
Les vérifications sont effectuées pas à pas par le calcul des valeurs propres des valeurs idéales de voilement pour les états de contraintes individuelles, ainsi que la valeur de voilement pour l'effet simultané de tous les composants de contraintes.
L'analyse du flambement est basée sur la méthode des contraintes réduites, en comparant les contraintes agissantes à une condition de contrainte limite réduite à partir de la condition d'élasticité de von Mises pour chaque panneau de flambement. La vérification est basée sur un seul rapport d'élancement global déterminé par l'ensemble du champ de contrainte. Par conséquent, la vérification du chargement unique et la fusion ultérieure à l'aide du critère d'interaction sont omises.
Afin de déterminer le comportement au voilement de plaque, qui est similaire à celui d'une barre, le module calcule les valeurs propres des valeurs idéales de voilement de plaque à l'aide de bords longitudinaux supposés librement. Les rapports d'élancement et les facteurs de réduction selon l'EN 1993-1-5, Ch. 4 ou Annexe B ou DIN 18800, partie 3, tableau 1. La vérification est ensuite effectuée selon le chapitre de l'EN 1993-1-5. 10 ou DIN 18800, Partie 3, Éq. (9), (10) ou (14).
Le panneau est discrétisé en éléments finis quadrilatérals ou, si nécessaire, triangulaires. Chaque nœud d'élément a six degrés de liberté.
Le composant en flexion d'un élément triangulaire est basé sur l'élément lynn-dhillon (2nd Conf. Méthode de matrice JAPAN - USA, Tokyo) selon la théorie de Mindlin sur la flexion. Cependant, le composant de membrane est basé sur l'élément BERGAN-FELAPPA. Les éléments quadrilatérals sont constitués de quatre éléments triangulaires, tandis que le nœud interne est éliminé.
Tout d'abord, il est nécessaire de définir les données de matériau, les dimensions du panneau et les conditions aux limites (articulé, intégré, non supporté, articulé-élastique). Les données peuvent être transférées à partir de RFEM/RSTAB. Les contraintes aux limites peuvent ensuite être définies manuellement pour chaque cas de charge ou importées à partir de RFEM/RSTAB.
Les raidisseurs sont modélisés comme des éléments surfaciques efficaces 3D connectés de manière excentrique à la plaque. Ainsi, il n'est pas nécessaire de considérer les excentrements du raidisseur par largeurs efficaces. La rigidité en flexion, de cisaillement, de déformation et de Saint-Venant des raidisseurs ainsi que la rigidité de Bredt des raidisseurs fermés sont déterminées automatiquement dans un modèle 3D.
Les résultats sont affichés avec des références d'EN 1993-1-5 ou DIN 18800. De plus, RF-/PLATE-BUCKLING affiche les résultats de calcul séparément pour l’action d’une seule charge de bord ainsi que pour l’effet simultané de toutes les charges de bord.
Dans le cas de plusieurs cas de charge, le cas de charge déterminant est affiché séparément. Ainsi, la comparaison des données de calcul nécessite beaucoup de temps.
La fenêtre 2.5 liste les facteurs de charge critiques de flambement de tous les cas de charge et les modes de flambement correspondants.
Vous pouvez visualiser les modes de flambement et les charges du panneau dans la fenêtre graphique. Cela permet d'avoir un aperçu rapide des modes de flambement et des charges. Grâce à l'option d'animation, vous pouvez représenter clairement le comportement au flambement des plaques raidies.
Enfin, il est possible d'exporter tous les tableaux vers MS Excel ou dans un fichier CSV.
Considération du poids propre d'un pylône, équipement inclus
Distribution des charges de vent sur les faces exposées et ombrages des pylônes, ou distribution définie par l'utilisateur
Détermination des charges de vent appliquées aux pylônes et aux équipements, en particulier pour les structures sujettes aux vibrations (facteur de rafale)
Attribution des charges surfaciques et concentrées aux plateformes
Réduction facultative de la charge de vent totale sur les objets sélectionnés
Détermination des charges de glace pour les classes de glace G et R avec des épaisseurs de glace et des longueurs de paquet de givre prédéfinies
Génération de cas de charge variables avec des charges surfaciques et de maintenance
Analyses des déformations de surfaces en béton armé avec ou sans fissures (état II) en appliquant la méthode d'approximation (par exemple, l'analyse des déformations selon l'EN 1992-1-1, Cl. 7.4.3)
Raidissement en traction du béton appliqué entre les fissures
Considération facultative du fluage et du retrait
Affichage graphique des résultats intégrés dans RFEM déformation ou flèche d'une dalle plate
Affichage numérique clair des résultats dans des fenêtres et possibilité de les faire apparaître sur la structure
Intégration complète des résultats dans le rapport d'impression de RFEM
Calcul itératif non linéaire des déformations pour les structures à poutres et plaques en béton armé en déterminant la rigidité des éléments respectifs soumis aux charges définies
Analyses de déformations de surfaces en béton armé fissurée (état II)
Analyse de stabilité non linéaire générale des barres comprimées en béton armé; par exemple, selon l'EN 1992-1-1, 5.8.6
Raidissement en traction du béton appliqué entre les fissures
De nombreuses annexes nationales disponibles pour la vérification selon l'Eurocode 2 (EN 1992-1-1:2004 + A1:2014, voir l'EC2 pour RFEM)
Considération facultative des influences à long terme telles que le fluage ou le retrait
Calcul non linéaire des contraintes dans l'acier d'armature et le béton
Calcul non linéaire de l'ouverture de fissures
Une flexibilité grâce aux options de paramétrage détaillées pour les principes de base et le champ d'action du calcul
Affichage graphique des résultats intégrés dans RFEM par exemple, déformation ou flèche d'une dalle plate en béton armé
Affichage numérique clair des résultats dans des fenêtres et possibilité de les faire apparaître sur la structure
Intégration complète des résultats dans le rapport d'impression de RFEM
Les plateformes, extensions tubulaires, maintiens d'antennes, antennes, conduits internes, conduits de câbles et échelles sont définis dans des tableaux d'entrée séparés. Les bibliothèques extensibles avec des modèles paramétrés facilitent l'entrée de données.
Chaque tableau d'entrée est accompagné un graphique interactif. Ainsi, vous pouvez facilement voir les positions de l'équipement du le pylône.