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Dans le cas de certaines structures, des effets à long terme tels que le fluage, le retrait ou le vieillissement peuvent influencer la distribution des efforts internes. Ce comportement de matériau en fonction du temps peut être déterminé à l'aide du module complémentaire Analyse en fonction du temps (TDA), disponible dans le programme RFEM 6.

L'influence du comportement de matériau en fonction du temps n'est actuellement prise en compte que pour les éléments de barre et les effets de fluage pour le matériau béton.

Le module complémentaire Recherche de forme permet de déterminer la forme optimale des barres soumises à des forces normales et des modèles surfaciques soumis à la traction. La forme est déterminée par l'équilibre entre l'effort normal de la barre ou la contrainte de membrane et les conditions aux limites existantes.

La nouvelle forme résultante du modèle avec les conditions de force imposée est disponible comme un état initial universellement applicable pour le calcul ultérieur de la structure globale.

Le module complémentaire Flambement par flexion-torsion (7 degrés de liberté) vous permet de considérer le gauchissement de la section comme un degré de liberté supplémentaire dans le calcul global des barres dans RFEM et RSTAB. L'évaluation des entrées et des résultats est entièrement intégrée dans l'interface utilisateur du programme aux éléments finis RFEM et du programme aux éléments filaires RSTAB.

Ce manuel décrit le module complémentaire Flambement par flexion-torsion (7 degrés de liberté) pour les programmes RFEM 6 et RSTAB 9.

Le module complémentaire Analyse géotechnique permet d'effectuer une analyse par éléments finis des solides de sol avec les lois de matériaux appropriées dans RFEM 6. Grâce à l'intégration du module complémentaire Analyse géotechnique dans le logiciel MEF, l'interaction sol-structure peut être complètement numériquement représentée dans le modèle global.

Avec le module complémentaire Analyse géotechnique, vous pouvez déterminer les contraintes et les déformations d'un solide de sol. L'évaluation des entrées et des résultats est intégrée dans l'interface utilisateur du programme RFEM 6.

Ce manuel décrit le module complémentaire Analyse géotechnique de RFEM 6.

Le module complémentaire Optimisation et estimation des coûts/émissions de CO2 se compose de deux parties : D'une part, vous pouvez déterminer une configuration optimale des paramètres pour les modèles paramétrés sur la base de critères d'optimisation définis par l'utilisateur. À cette fin, la technologie de l'intelligence artificielle (IA) d'optimisation des essaims de particules (PSO) est utilisée. D'autre part, vous pouvez estimer les coûts et les émissions de CO2 d'un modèle en spécifiant les coûts unitaires et les émissions des matériaux utilisés.

Ce manuel décrit les fonctionnalités du module complémentaire des logiciels RFEM 6 et RSTAB 9. Ces explications se rapportent à RFEM, mais s'appliquent également à RSTAB.

Dans ce manuel, nous vous expliquons comment modéliser la toiture d'un stade à partir de membranes dans RFEM 6. Le modèle étant composé de plusieurs segments, la méthode de création de chaque segment est illustrée. Chaque segment est composé d'une structure principale (poteau, élément de raidissement, câbles) et d'une structure secondaire (membrane).

Dans ce manuel, nous vous décrivons les thèmes abordés lors du webinaire « Analyses de stabilité et de torsion de gauchissement dans RFEM 6 et RSTAB 9 ».

Dans ce webinaire, nous effectuons l'analyse de stabilité d'une tour d'escalier. Nous vous expliquons quand et pourquoi une analyse de torsion de gauchissement avec 7 degrés de liberté est nécessaire. Nous nous focalisons également sur la création et la combinaison des imperfections locales dans RFEM 6 et RSTAB 9.

Dans ce manuel, toutes les étapes sont effectuées dans RFEM 6, mais elles peuvent également être appliquées dans RSTAB 9 de la même manière.