État limite ultime des assemblages de sections creuses soudées selon l'EN 1993-1-8:2005 + AC:2009
RF-/HSS (version anglaise) | Fonctionnalités
- Intégration dans le programme RFEM/RSTAB avec identification automatique de la géométrie et transfert des efforts internes
- Possibilité de définir les connexions manuellement
- Bibliothèque complète des sections creuses pour les membrures, les diagonales et les montants:
- Sections rondes
- Sections carrées
- Sections rectangulaires
- Nuances d'acier disponibles: S 235, S 275, S 355, S 420, S 450 et S 460
- Sélection parmi les types d'assemblage disponibles selon les spécifications de la norme :
- Connexion K (espacement/recouvrement)
- Connexion KK (spatiale)
- Connexion N (espacement/recouvrement)
- Connexion KT (espacement/recouvrement)
- Connexion DK (espacement/recouvrement)
- Connexion T (plane)
- Connexion TT (spatiale)
- Connexion Y (plane)
- Connexion X (plane)
- Connexion XX (spatiale)
- Sélection des facteurs de sécurité partiels selon les Annexes Nationales pour Allemagne, Autriche, République Tchèque, Slovaquie, Pologne, Slovénie, Suisse ou Danemark
- Angles ajustables entre les diagonales et les membrures
- Possibilité de rotation de 90° de la membrure pour les sections creuses rectangulaires
- Considération de l'espacement entre les diagonales ou bien des diagonales avec recouvrement
- Considération facultative des efforts nodaux additionnels
- Vérification de la connexion comme la capacité portante maximale des diagonales de treillis pour les efforts normaux et moments fléchissants
RF-/HSS (version anglaise) | Données d'entrée
Les nœuds de connexion peuvent être sélectionnés graphiquement dans le modèle RFEM/RSTAB.. Les données de section et la géométrie correspondantes sont aussitôt importées. Le cas échéant, vous pouvez définir les paramètres de la connexion des sections creuses. Si nécessaire, vous pouvez modifier les sections dans le module.
Vous pouvez aussi modifier l’angle par défaut entre les diagonales et les membrures. La disposition géométrique des diagonales entre elles est importante pour un bon choix de calcul. Cette relation peut être définie en définissant un espacement entre les barres de treillis ou en les chevauchant.
RF-/HSS (version anglaise) | Vérification
Une vérification réussie est basée sur le contrôle de plausibilité des conditions géométriques.
Le module RF-/HSS effectue l’analyse pour les vérifications suivantes :
- Rupture de la semelle des barres de membrure causée par l'effort normal
- Rupture en cisaillement des barres de membrure causée par l'effort normal
- Rupture d'une diagonale causée par l'effort normal
- Cisaillement par poinçonnement causé par l'effort normal
RF-/HSS (version anglaise) | résultats
Les résultats de la vérification contiennent les informations détaillées sur l’analyse des efforts internes, sur les critères et les limites de vérification. Les résultats non satisfaisants sont clairement affichés.
Toutes les données d’entrée et de résultats sont aussi documentées dans le rapport d’impression de RFEM/RSTAB. Les cas de calcul séparés permettent une analyse flexible des parties structurelles individuelles des grandes structures.
Boutique en ligne
Sélectionnez des programmes et obtenez les tarifs immédiatement !
Calculez votre prix
2.png?mw=400&hash=252028ba667e45ef573196e3ff58f8ed3b93b3e2)
Le prix est valable pour la États-Unis.
Normes implémentées pour la vérification du béton armé
Normes pour la vérification du béton
Annexes pour l'EN 1992-1-1





Travaillez-vous avec des composants en forme de dalle ? Dans ce cas, vous devez effectuer le calcul de l'effort tranchant aux points d'application de la charge concentrée, en utilisant les règles de calcul de la résistance au poinçonnement selon l'EN 1992-1-1, 6.4, par exemple. En plus des dalles de plancher, vous pouvez également calculer des radiers de cette manière.
Dans la configuration à l'ELU pour la vérification du béton, vous pouvez définir les paramètres de calcul pour le poinçonnement en fonction des nœuds sélectionnés.

Dans le module complémentaire Analyse géotechnique, il est possible de sélectionner la méthode du module de rigidité (ce qui correspond à RF-SOILIN dans RFEM 5) comme modélisation de sol. La solution comprend les fonctionnalités suivantes :
- Représentation réaliste de l’interaction entre un bâtiment et le sol à l’aide d’un appui surfacique selon la méthode itérative non linéaire
- Considération de plusieurs échantillons de sol (sondes) à différents endroits, également à l’extérieur du bâtiment
- Considération du niveau des eaux souterraines, ainsi que des effets secondaires dus à l’excavation et à la couche inférieure solide du sol
- Calcul des coefficients de fondation élastique pour chaque élément
- Méthode du module de rigidité pour les (nombres de) combinaisons
- Transfert des coefficients de fondation possible pour d’autres combinaisons

L’assistant de charge de neige vous permet de considérer la neige et les barres à neige lors de la génération des charges de neige selon l’Eurocode.

Dans le module complémentaire Analyse des phases de construction (CSA), vous avez la possibilité de modifier les propriétés d’objet et de calcul des barres, des surfaces, etc., dans les différentes phases de construction.
Comment calculer et lire correctement les longueurs efficaces d’une barre ?
Comment vérifier la carte graphique utilisée par RFEM 6 ?
Je rencontre des problèmes avec ma carte graphique. Que puis-je faire ?
L’API Dlubal est-elle utilisable dans Rhino et Grasshopper ?
Dans le module complémentaire Assemblages acier, j’obtiens des ratios d’utilisation élevés pour les boulons précontraints lors de la vérification de l’effort de traction. Pourquoi et comment évaluer les réserves de capacité portante des boulons ?
Comment transférer mon modèle de ETABS à RFEM 6 ?