Bâtiment résidentiel en CLT à Gérone, Espagne
Projet Client
Le bureau d'études EGOIN SA a remporté un projet de construction de 35 nouveaux appartements en CLT à Gérone, en Espagne. Le CLT a été choisi comme matériau de construction en raison de sa capacité à stocker le CO2, de sa durabilité et des nombreuses possibilités architecturales qu'il offre.
Maître d'ouvrage | Procapsa SL |
Architecture |
Bosch.Capdeferro www.boschcapdeferro.com/ca |
Calcul de structure |
Blazquez Guanter SLP Estudi M103 SLP EGOINegoin.com |
Structures en bois |
EGOIN egoin.com |
Modèle
Ce bâtiment est situé en zone sismique et le bois permet réduire les effets des charges horizontales grâce à sa légèreté et à sa ductilité. Ce projet consiste en une structure composée de murs à ossature CLT de 6 étages, qui absorbe efficacement les charges verticales et horizontales.La structure principale a en outre pu être construite en six semaines grâce à la préfabrication de tous les panneaux en CLT. Les ponts thermiques ont été réduits et les propriétés régulatrices de l'humidité du bois exploitées afin d'assurer des températures agréables à l'intérieur du bâtiment.
Les clients de Dlubal Software EGOIN et Estudi M103 SLP ont collaboré sur la conception du projet sous la direction du bureau d'études Blazquez Guanter SLP. Le logiciel de calcul de structure RFEM et le module additionnel RF-LAMINATE ont permis de considérer la rigidité et la résistance orthotropes du matériau lors du calcul de l'ensemble de l'immeuble. Le CLT a la capacité de supporter des charges bidirectionnelles et permet donc d'obtenir une rigidité supérieure à celle d'une structure uniaxiale.
RFEM offre la possibilité de considérer facilement les articulations linéiques basées sur la rigidité réelle des connexions des panneaux, même en cas de comportement non linéaire. RFEM a été utilisé pour générer les diagrammes des forces linéiques, traitées ensuite à l'aide du module additionnel RF-LIMITS, et pour vérifier les connexions. Le module additionnel RF-DYNAM Pro a été utilisé pour calculer les vibrations propres et effectuer une analyse du spectre de réponse modale selon la norme espagnole NCSE-02.
Adresse du projet
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- Mis à jour 17 mars 2021
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Nouveau
Option de filtre pour les tableaux de résultats dans les modules de calcul
Lors de la conception de plusieurs barres dans un même cas, il est parfois difficile de reconnaître les calculs déterminants. Pour améliorer la vue d'ensemble et afficher les vérifications pertinentes de manière compacte, vous pouvez utiliser les options de filtre sous les tableaux de résultats. Ils sont inclus dans tous les modules de calcul de structures en acier, en aluminium et en bois de RFEM et RSTAB.

- Analyse de base de contrainte
- Résultats graphiques et numériques des contraintes et ratios de contraintes complètement intégrés dans RFEM
- Conception flexible avec différentes compositions de couches
- Haute efficacité grâce au peu d'entrées requises
- Flexibilité grâce aux options de paramétrage détaillées pour la base de calcul et l'étendue
- Une matrice de rigidité globale locale de la surface dans RFEM est générée à partir du modèle de matériau sélectionné et des couches contenues. Les types de matériaux disponibles sont :
- Orthotrope
- Isotrope
- Défini par l'utilisateur
- Hybride (pour la combinaison de modèles de matériau)
- Possibilité d'enregistrer dans une base de données les structures fréquemment utilisées
- Détermination des contraintes de base, de cisaillement et équivalentes
- En plus des contraintes de base, les contraintes requises selon DIN EN 1995-1-1 et leur interaction sont disponibles.
- Analyse des contraintes pour des pièces structurelles de toutes formes
- Contrainte équivalente calculée selon différentes approches:
- Hypothèse de la modification de forme (Von Mises)
- Théorie de la contrainte maximale de cisaillement (Tresca)
- Critère de la contrainte principale maximale (Rankine)
- Critère de déformation principale (Bach)
- Calcul des contraintes de cisaillement transversales selon Mindlin, Kirchhoff ou selon les spécifications définies par l'utilisateur
- Vérification de l'état limite de service par vérification des déplacements de surface
- Définitions personnalisées des flèches limites définies par l'utilisateur
- Possibilité de considérer le couplage de couche
- Sortie détaillée de différents éléments de contraintes et des rapports dans les tableaux et graphiques
- Résultats des contraintes pour chaque couche du modèle
- Liste de pièces des surfaces calculées
- Couplage possible de couches entièrement sans cisaillement
- J'ai défini des charges de température, des charges de déformation ou une précontrainte. Dès que je modifie les rigidités, les déformations ne sont plus plausibles.
- Les propriétés, telles que B. la section ou l'épaisseur de surface ainsi que le matériau d'une surface d'un élément existant, peuvent-elles être utilisées pour un nouvel élément?
- Dans RF-/TIMBER AWC et RF-/TIMBER CSA, j'obtiens un message d'erreur indiquant que la limite de torsion a été dépassée. Comment puis-je éviter ce message d'erreur?
- Pourquoi la résistance est-elle toujours réduite de lavaleur k mod de 0,6 lors du calcul dans le module additionnel RF-LAMINATE, alors que j'ai des combinaisons de charges avec des charges variables?
- Puis-je considérer une réduction de la rigidité selon la réglementation allemande NCI NA.5.9 dans TIMBER Pro?
- J'ai sélectionné toutes les barres disponibles pour la vérification dans RF-/TIMBER Pro. Pourquoi les barres coniques ne sont-elles pas conçues?
- Lorsque j'effectue une vérification de la résistance au feu avec TIMBER Pro, j'obtiens l'erreur 10001. Comment puis-je corriger l'erreur?
- Est-il possible de définir des valeurs définies par l'utilisateur pour la considération des résultats des contraintes de solide?
- Comment créer une section courbe ou cintrée?
- Comment les signes des résultats d'une libération linéique et les articulations linéiques sont-ils interprétés?
Logiciels utilisés pour le calcul de structure