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03.10.2023
Structure

Paramètres et options

Dans l'onglet Paramètres et Options, vous pouvez ajuster la valeur de l'accélération terrestre, les tolérances géométriques des objets et l'orientation des axes, ainsi que définir les paramètres pour la connexion automatique des objets et pour l'estimation des coûts.

Paramètres

Dans cette section, vous pouvez vérifier la valeur de l'accélération de la gravité 'g'. Elle est utilisée pour déterminer le poids propre des barres et des surfaces, la conversion des masses ("constante de conversion des masses") et pour les analyses dynamiques. Une valeur approximative de 10,00 m/s2 est préétablie, que vous pouvez ajuster si nécessaire.

L' 'Orientation Nord' décrit la position du modèle par rapport à la direction cardinale principale. Une orientation nord de 0° est préétablie, ce qui correspond à un alignement nord le long de l'axe X global. Si vous souhaitez modifier l'orientation du modèle, cochez la case de contrôle et entrez l'angle Φ.

Astuce

La FAQ Flèche Nord et Orientation Nord explique comment régler l'orientation vers le nord et représenter graphiquement la flèche nord.

Tolérances du modèle

Lors de la modélisation ou de l'importation de données depuis un programme CAO, de légères différences géométriques peuvent apparaître sur les objets du modèle. RFEM corrige automatiquement ces incohérences lorsque certaines distances ne sont pas respectées. Ainsi, les nœuds très proches sont fusionnés, les lignes ou barres hors des plans sont intégrées dans les surfaces ou les lignes et barres légèrement inclinées sont classées comme verticales.

Les tolérances prédéfinies conviennent à la plupart des modèles. Pour de petites dimensions de modèle, il peut être nécessaire d'ajuster les tolérances en conséquence.

Astuce

Les info-bulles des champs expliquent comment les tolérances affectent le modèle.

Options

Les options de cette section contrôlent si des "représentants" pour les barres et les ensembles de barres ou des "cellules de surface" sont utilisés dans le modèle.

Si les cases 'Représentants de barres' et 'Représentants d'ensembles de barres' sont activées, les onglets supplémentaires Représentants de barres et Représentants d'ensembles de barres sont disponibles dans le dialogue. Si la case 'Cellules de surface' est cochée, le programme reconnaît automatiquement les sous-zones fermées de surfaces. Ce type d'objet est décrit dans le chapitre Cellules de surface.

La liste 'Activer le générateur de couplage basé sur des règles' offre la possibilité d'utiliser un générateur pour coupler des objets de modèle non connectés. Cette fonction est décrite dans le chapitre Générateur de couplage basé sur des règles. Avec le bouton Nouveau , vous pouvez créer un nouveau générateur, et avec le bouton Modifier modifier l'entrée sélectionnée dans la liste.

Axes globaux XYZ

Cette section règle l'orientation de l'axe global Z. Dans les applications CAO, l'axe Z est généralement orienté vers le haut, tandis que dans les logiciels de calcul, il pointe vers le bas. Cela n'a pas d'importance pour le calcul.

Si Z est orienté vers le haut, dans la fonction 'Poids propre actif' dans le cas de charge (voir chapitre Cas de charge ), le facteur -1,0 est automatiquement appliqué en Z.

Axes locaux xyz

Dans les normes, les désignations des axes des barres sont réglées différemment. Vous pouvez ici définir comment les axes principaux des barres z ou y et l'axe des surfaces z sont orientés, afin d'adapter les systèmes d'axes locaux aux conventions régionales.

La position des axes locaux des barres et des surfaces est illustrée dans les graphiques de la section.

Estimation du coût / des émissions de CO2

L'estimation des coûts et des émissions de CO2 d'un modèle est effectuée sur la base des éléments de barres, de surfaces et de volumes du modèle. Cette méthode est utilisée en pratique pour le calcul des coûts totaux d'un bâtiment. Le modèle est alors subdivisé en unités telles que plafond de sous-sol, mur extérieur ou poutre. Pour ces unités, des coûts unitaires spécifiques sont développés, couvrant tous les coûts à prendre en compte (prix par surface, prix par longueur, prix par poids). Les masses des différentes unités (poids, volume, surface) sont ensuite multipliées par les coûts unitaires correspondants. De cette manière, on obtient les coûts partiels pour chaque unité. La somme de tous les coûts partiels donne le coût total du modèle. L'estimation des émissions de CO2 est basée sur la même approche.

Définissez le symbole de la monnaie pour les coûts. Vous pouvez ensuite définir les coûts par unité dans les Matériaux et les objets.

Les facteurs d'ajustement permettent de dimensionner globalement les coûts et les émissions de CO2 du modèle.

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