Réduction d'un bâtiment en structure en porte-à-faux. Les points de masse individuels représentent les étages. La flèche due aux efforts de compression normaux indiqués en (a) est (b) convertie en moments de déplacement ou en effort tranchant équivalents [2]]
Le poids propre et les charges d'exploitation sont combinés sous forme de charges nodales et définis dans deux cas de charge distincts
Définition d'une combinaison de charges pour la situation de projet sismique (Équation 2) et des efforts normaux résultants. Ces efforts normaux permettent de déterminer la matrice de rigidité géométrique
Paramètres pour la détermination des valeurs propres dans RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations
Fréquences propres, périodes propres et valeurs d’accélération
Spectre de réponse défini par l'utilisateur
Figure 07 – Assignation du cas de vibration naturelle au cas de charge dynamique pour la détermination des charges équivalentes
Charges équivalentes pour le premier mode propre (a) sans modifications de rigidité de CCD1 et (b) avec considération de la matrice de rigidité géométrique de DCC2
Paramètres de calcul des cas de charge avec les charges équivalentes exportées: Die geometrische Steifigkeitsmatrix muss auch hier berücksichtigt werden, dafür werden Normalkräfte aus der LK1 importiert
Déformations u_X, moments M_Y et réactions d'appui P_X résultant de la méthode du spectre de réponse multimodal (a) sans modifications de rigidité de DLC1, et (b) en considérant la matrice de rigidité géométrique de DLC2
Réduction d'un bâtiment en structure en porte-à-faux. Les points de masse individuels représentent les étages. La flèche due aux efforts de compression normaux indiqués en (a) est (b) convertie en moments de déplacement ou en effort tranchant équivalents [2]]
Le poids propre et les charges d'exploitation sont combinés sous forme de charges nodales et définis dans deux cas de charge distincts
Définition d'une combinaison de charges pour la situation de projet sismique (Équation 2) et des efforts normaux résultants. Ces efforts normaux permettent de déterminer la matrice de rigidité géométrique
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Charges équivalentes pour le premier mode propre (a) sans modifications de rigidité de CCD1 et (b) avec considération de la matrice de rigidité géométrique de DCC2
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    • Analyses dynamiques et sismiques
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Réduction d'un bâtiment en structure en porte-à-faux. Les points de masse individuels représentent les étages. La flèche due aux efforts de compression normaux indiqués en (a) est (b) convertie en moments de déplacement ou en effort tranchant équivalents [2]

Réduction d'un bâtiment en structure en porte-à-faux. Les points de masse individuels représentent les étages. La flèche due aux efforts de compression normaux indiqués en (a) est (b) convertie en moments de déplacement ou en effort tranchant équivalents [2]]

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