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    API Dlubal

    Le nouveau service API de Dlubal (gRPC) vous offre une interface flexible basée sur Python et C# pour le logiciel de calcul de structure, avec un accès direct à toute la gamme de produits Dlubal. Profitez d’une intégration transparente et puissante dans votre logiciel Dlubal – idéal pour la modélisation paramétrique et les tâches d’optimisation complexes.

    Documentation de l'API
    Index Premiers pas Applications Objets de modèle Abonnements & prix Exemples
    Icône API II affichée dans un menu supérieur au design moderne et épuré
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    RFEM 6

    Le logiciel de calcul de structure RFEM 6 constitue la base d'une famille de logiciels modulaires. Le logiciel de base RFEM 6 permet de définir la structure, les matériaux et les sollicitations de structures planes et spatiales composées de barres, plaques, voiles et coques. Vous pouvez aussi travailler sur des structures combinées constituées de solides et d'éléments de contact.

    Tous les modules complémentaires
    Analyses supplémentaires Analyse dynamique Solutions spéciales Vérification Assemblages
    Menu du haut de RFEM 6
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    RSTAB 9

    Grâce à RSTAB, l'ingénieur structure a accès à un logiciel de structures filaires 3D qui répond aux exigences du calcul de structure moderne et reflète l'état actuel des techniques de construction.

    Modules complémentaires pour RSTAB 9
    Analyses supplémentaires Analyse dynamique Solutions spéciales Vérification
    Menu contextuel de RSTAB
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    • Programme autonome RWIND 3
    • Analyse pushover
    • Modèle de bâtiment pour RFEM 6
    RSECTION 1

    Vous passez souvent trop de temps à calculer des sections ? Les logiciels Dlubal et le programme autonome RSECTION vous facilitent la tâche en déterminant et en effectuant une analyse des contraintes pour différentes sections.

    Module complémentaire pour RSECTION
    Sections efficaces
    L'image montre une solution logicielle pour le calcul de sections et l'analyse des contraintes avec intégration aux MEF.
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    RWIND 3

    Savez-vous toujours d'où vient le vent ? Du côté de l'innovation, bien sûr ! Avec RWIND 3, vous disposez d’une soufflerie numérique pour la simulation numérique des flux de vent. Le programme simule ces flux autour de n'importe quelle géométrie de bâtiment et détermine les charges de vent sur les surfaces.

    Bannière RWIND 2
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    Outil de géolocalisation pour la détermination des charges

    Vous souhaitez obtenir un aperçu des zones de charge de neige, des zones de vent et des zones sismiques ? Si tel est le cas, vous êtes au bon endroit. Utilisez notre outil de géolocalisation pour déterminer rapidement et efficacement les zones de neige, de vent et de sismicité selon l'Eurocode et d'autres normes internationales.

    Page de l'outil de géolocalisation Dlubal
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    Anciennes versions

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    • RSTAB 8 | Logiciel de calcul de structures filaires
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    Nous présentons nos clients, qui réalisent leurs projets avec le logiciel Dlubal. Découvrez comment nos clients à travers le monde mettent en œuvre des solutions innovantes dans le domaine de la construction et du génie civil grâce à des outils avancés pour les analyses statiques et dynamiques.

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Logiciels pour les analyses dynamiques et sismiques
AsseyaC | Contact Thumbnail
Comment puis-je vous aider ?

Avez-vous des questions sur les produits de Dlubal ou avez-vous besoin d'aide pour choisir celui qui convient le mieux à votre projet ?

Je suis là pour vous aider. Vous pouvez facilement me contacter via les options de contact fournies ci-dessous.

J'attends avec impatience de vos nouvelles !

M.Eng. Cosmé Asseya
Responsable de filiale, Support technique et Vente

+33 9 80 40 58 20 AsseyaC | Contact Thumbnail
info@dlubal.fr
Posez-nous vos questions
  • Mia – Votre experte IA
  • Foire aux Questions (FAQ)
  • Pourquoi Dlubal Software ?

Logiciels pour les analyses dynamiques et sismiques

Les analyses dynamiques sont un domaine central du calcul de structure avec de nombreuses applications dans le génie civil. Le logiciel répondra à vos besoins pour l’analyse sismique, l’analyse vibratoire des bâtiments, le calcul de fondations de machines ou l’analyse des fréquences propres.

Les logiciels RFEM et RSTAB, complétés par de puissants modules complémentaires, permettent des analyses dynamiques efficaces et précises. Grâce aux modules complémentaires spécialisés dans l’analyse modale, l’analyse du spectre de réponse, l’analyse pushover et la méthode par pas de temps, les ingénieurs peuvent obtenir des résultats précis et fiables.

Avez-vous des questions ?

  • Mia – Votre experte IA
Mia
Curseur | Analyses dynamiques et sismiques

Calculs de dynamique des structures et sismiques efficaces – Regardez la vidéo !

Découvrez dans la vidéo d'introduction comment vous pouvez optimiser efficacement les structures grâce à des calculs avancés de dynamique des structures.

Logiciel principal RFEM ou RSTAB

  • RFEM 6 – Structures de tous types
  • RSTAB 9 – Structures filaires
Icon representing RFEM 6, a finite element analysis software application.
RFEM 6 | Logiciel aux éléments finis

Le logiciel de calcul de structure RFEM est utilisé pour modéliser, effectuer des analyses statiques et dynamiques ainsi que pour vérifier des modèles 2D ou 3D avec des éléments de barre, de plaque, de voile, de coque, de solide ou de contact, rapidement et facilement.

Les domaines d'application de RFEM sont variés. Le package de logiciels de calcul de structure aux éléments finis est employé dans de nombreuses branches différentes.

En savoir plus
Bannière RFEM

Pourquoi RFEM ?

Une multitude de tâches peuvent être réalisées avec un seul logiciel.

Icône de support

Support techniques et services clients gratuits

Icône

Interface utilisateur intuitive

Icône Temps

Premiers pas avec RFEM

Produits additionnels recommandés pour les analyses dynamiques et sismiques

Analyse modale

Analyse modulaire résultante de la structure en béton armé
  • Visionneuse 3D
  • Visionneuse 3D | Babylon
  • Réalité virtuelle
RFEM | Icône de catégorie de produit
Analyse modale pour RFEM 6 Module complémentaire

Le module complémentaire Analyse modale permet le calcul des valeurs propres, des fréquences propres et des périodes propres des modèles composés de barres, de surfaces et de solides.

Analyse du spectre de réponse

ASCE 7-16 Response Spectrum Analysis in RFEM
  • Visionneuse 3D
  • Visionneuse 3D | Babylon
  • Réalité virtuelle
RFEM | Icône de catégorie de produit
Analyse du spectre de réponse pour RFEM 6 Module complémentaire

Le module complémentaire Analyse du spectre de réponse permet d'effectuer l'analyse sismique à l'aide de l'analyse du spectre de réponse multimodal. Les spectres requis pour cette opération peuvent être créés selon des normes ou définis par l'utilisateur. Les charges statiques équivalentes sont générées à partir de ces spectres. Le module complémentaire comprend une bibliothèque complète d'accélérogrammes issus de zones sismiques qui peuvent être utilisés pour générer les spectres de réponse.

Analyse pushover

Produit | Analyse pushover
RFEM | Icône de catégorie de produit
Analyse pushover pour RFEM 6 Module complémentaire

À l'aide du module complémentaire Analyse pushover, vous pouvez analyser les actions sismiques sur un bâtiment spécifique et ainsi évaluer si le bâtiment peut résister à un séisme.

Main avec modèles
Modèles à télécharger

Analyse de l'historique de temps

Analyse de l'historique de temps pour RFEM 6 / RSTAB 9
RFEM | Icône de catégorie de produit
Analyse de l'historique de temps pour RFEM 6 Module complémentaire

Le module complémentaire Analyse de l'historique de temps prend en charge les analyses de structure dynamiques avec excitations externes, où les fonctions d'excitation peuvent être définies comme des fonctions de temps ou des accélérogrammes.

Building Information Modeling (BIM)

Interfaces pour l'échange de données

Les logiciels Dlubal s'intègrent parfaitement aux processus BIM, permettent l'échange de données et fournissent un service Web pour la lecture et l'écriture des données.

Icône d'assistance

Support et formation

Nous mettons à votre disposition un support technique professionnel et de nombreux services afin de vous aider à trouver une solution rapide et efficace pour vos projets.

  • Webinaires
  • Formations en ligne
  • Vidéos d'e-learning
  • Service client et hotline
  • Vidéos
  • Foire aux Questions (FAQ)
RFEM, un logiciel indispensable !

J'utilise RFEM 6 pour la vérification de l’acier en Italie et à l’étranger depuis quelques années et cet outil est désormais indispensable ! La modélisation géométrique, toujours rapide et précise, est facilitée par des outils internes (tels que la CAO).

Tous les types de structure, des plus simples (éléments de poutre) aux géométries les plus complexes avec des éléments en coque, sont facilement modélisés. Avec d’autres logiciels, la combinaison avec le BIM est excellente. La modification est également simple, et en cas de modifications et de révisions du projet, il faut un moment pour les mettre en œuvre. C’est un logiciel simple, flexible d'utilisation, clair, complet avec tous les types de calcul de structure, à la fois statique et dynamique, précis et fiable.

À mon avis, il excelle dans les non-linéarités présentes à la fois dans l'entrée et dans la gestion du calcul non linéaire, la qualité du maillage est excellente. Le post-traitement est très complet et ses résultats toujours clairs, fiables et faciles à consulter et à interpréter. Il me laisse toujours libre dans mes choix de conception et m’accompagne dans chacun d’entre eux. La comparaison avec des collègues qui emploient d’autres logiciels me permet de dire que, franchement, on ne peut pas faire mieux. Le logiciel fait simplement ce que les autres logiciels ne font pas.

Le support technique fourni par l’équipe italienne a toujours été à la hauteur et s’est également améliorée au fil des années. Merci et félicitations !

Ing. Marco Valdini

CTP Team srl
Via Stezzano 87, Bergame
Italie

www.ctp.mi.it
  • RFEM 6
  • Modélisation des informations du bâtiment (BIM)
  • Italie
RFEM 6 : une prise en main facile et un support efficace

Avec l’aide du support, une prise en main facile du logiciel nous a permis d’être compatible à 100 % avec notre client allemand.
C’était une condition obligatoire pour ce marché.

Eric Audras

BLUE-ENG
14 Avenue Pierre Mendes France, 42270, Saint Priest En Jarez
France

blue-eng.fr/index.html
  • RFEM 6
  • Analyse modale pour RFEM 6
  • Analyse contrainte-déformation pour RFEM 6
    • Analyse du spectre de réponse pour RFEM 6
    • Vérification de l’acier pour RFEM 6
    • Structures en acier
    • France
Des nouveautés dans RFEM 6
J'utilise RFEM 6 depuis quelques semaines maintenant et je tenais à vous féliciter pour son utilisation. Il a fallu du temps pour s'y faire au début, mais maintenant je suis vraiment enthousiaste à propos des innovations. Merci !
Dipl.‑Ing. Maximilian Philipp​​​​

B+G Ingenieure Bollinger und Grohmann GmbH
Westhafenplatz 1, 60327, Francfort-sur-le-Main
Allemagne

www.bollinger-grohmann.com
  • RFEM 6
  • Stabilité de structure pour RFEM 6
  • Analyse en fonction du temps (TDA) pour RFEM 6
    • Structures en béton
    • Structures en acier
    • Structures bois
    • Structures en maçonnerie
    • Structures en aluminium et légères
    • Assemblages acier
    • Allemagne
  • Invitation à une démonstration en ligne de produit mettant en avant des fonctionnalités avancées du logiciel
    Demander une démonstration de produit en ligne

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Pont avec garde-corps illuminé

Pont piétonnier de la rivière Bow, Banff, Canada

Ce mince pont piéton en bois a été construit au-dessus de la rivière Bow à Banff, au Canada. La ville de Banff, située dans les magnifiques Rocheuses canadiennes, est le premier parc national du Canada. D'une largeur de 4 m et d'une longueur de 9 m, le pont est doté d'une travée libre de 60 m, ce qui est peut-être la plus longue du genre pour un pont en bois.

  • Adresse du projet

    Canada

  • Logiciel

    RFEM5 | Logiciel de calcul de structure MEF

En savoir plus sur le projet client
© Constructeurs StructureCraft Inc.
Vue du point culminant du Sky Walk et sa « goutte » (© TAROS-NOVA s.r.o.)

Parcours panoramique « Sky Walk » à Dolní Morava, République tchèque

Une structure unique appelée Sky Walk a été construite à Dolní Morava, en République tchèque, sous la montagne Králicý Sněžník à une hauteur de 1 000 m. elle est sans précédent en Europe centrale.
Un modèle 3D détaillé créé dans le logiciel de calcul de structure aux éléments finis RFEM a été utilisé pour les analyses structurales et dynamiques de la structure.

  • Adresse du projet

    Dolní Morava, République tchèque

  • Logiciel

    RFEM5

En savoir plus sur le projet client
© TAROS-NOVA sro
Je m’appelle Mia, je suis votre assistante IA disponible 24h/24, 7j/7
Comment puis-je vous aider aujourd’hui ?
Lauréat du Construction Computing Award 2024 - Innovation de l’année
Vous n'avez pas reçu d'aide de la part de Mia ? Veuillez contacter nos équipes de support :
Support Technique | Équipe de Ventes
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Evénements
01.09.2025
Formation RFEM
EN | Drapeau Formation chez Dlubal Software
Formation RFEM
02.09.2025
Optimisation d'une poutre bois sous tendue
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Matinale | Optimisation d'une poutre bois sous tendue
02.09.2025
Formation RSTAB
EN | Drapeau Formation chez Dlubal Software
Formation RSTAB
04.09.2025
Largeur efficace automatique des nervures selon l'EN 1992-1-1
EN | Drapeau Webinaire,
Matinale | Largeur efficace automatique des nervures selon l'EN 1992-1-1
04.09.2025
Vérifications de soudure dans RSECTION 1
FR-FR | Drapeau Webinaire,
Vérifications des cordons de soudure dans RSECTION 1
09.09.2025
Calcul de structures à câbles dans RFEM 6
EN | Drapeau Webinaire,
Matinale | Calcul de structures à câbles dans RFEM 6
11.09.2025
Formation EC8
EN | Drapeau Formation chez Dlubal Software
Formation EC8
11.09.2025
Bandes de calcul pour le dimensionnement des planchers
EN | Drapeau Webinaire,
Matinale | Bandes de calcul pour le dimensionnement unitaire des planchers
11.09.2025
Conseils et astuces pour Module complémentaire Assemblages acier
FR-FR | Drapeau Webinaire,
Conseils et astuces pour le module complémentaire Assemblages acier
15.09.2025
Formation Recherche de forme
EN | Drapeau Formation chez Dlubal Software
Formation Recherche de forme
16.09.2025
Calcul au feu du CLT
EN | Drapeau Webinaire,
Matinale | Calcul au feu du CLT
18.09.2025 - 19.09.2025
Event Invitation
DK | Drapeau Conférence
EASTWOOD 2025
Vidéos
EN | Drapeau Général
Analyse dynamique et sismique des structures | RFEM 6 et RSTAB 9 de Dlubal Software
Durée: 00:02:14 min
EN | Drapeau Événement
Analyse sismique sur les structures en béton dans RFEM 6
Durée: 00:59:49 min
Webinar on seismic design principles in RFEM 6 and RSTAB 9 according to Eurocode 8.
FR | Drapeau Événement
Vérification sismique selon l'Eurocode 8 dans RFEM 6 et RSTAB 9
Durée: 00:49:15 min
FAQ | 005116
FR | Drapeau FAQ
FAQ 005116 | Comment puis-je effectuer une analyse sismique dans RFEM 6 et RSTAB 9 ?
Durée: 00:00:38 min
Représentation graphique des techniques d’optimisation de masse modale dans l’analyse du spectre de réponse, mettant en évidence les stratégies clés et les résultats de l’analyse.
FR | Drapeau Événement
Webinaire, | Analyse du spectre de réponse - Optimisation pour obtenir une masse modale efficace
Durée: 00:49:42 min
VG 005209
FR | Drapeau Événement
Webinaire, | Analyse des vibrations causées par des piétons dans RFEM 6
Durée: 01:14:03 min
KB 001891 | Méthodes de détermination du nombre de modes propres dans le module complémentaire Analyse modale KNOWLEDGE BASE
EN | Drapeau Base de connaissance
KB 001891 | Méthodes de détermination du nombre de modes propres dans le module complémentaire Analyse modale
Durée: 00:00:56 min
ko|001877
FR | Drapeau Base de connaissance
KB 001877 | Considérations P-Delta sismiques selon l'ASCE 7-22 et la NBC 2020 dans RFEM 6
Durée: 00:03:19 min
EN | Drapeau Fonctionnalité de produit
Accélérogrammes dans le module complémentaire Analyse de l'historique de temps
Durée: 00:01:06 min
Modèles à télécharger
Modèle RSA P-Delta
264x
22x
Barre en acier RSA | ASCE 7 et NBC
ko 001875 | AISC 341-22 Vérification des barres de portiques résistants à la flexion dans RFEM 6
117x
7x
KB 001875 | Vérification de poutres des portiques de moment selon AISC 341-22 dans RFEM 6
VE 1027 | Modèle
  • Visionneuse 3D
  • Visionneuse 3D | Babylon
  • Réalité virtuelle
456x
40x
Exemple de vérification 1027 | Vérification de la résistance aux efforts tranchants dans les poutres et vérification de la résistance en flexion des poteaux selon la norme DIN EN 1998-1
Modèle 004679 | Structure cylindrique en acier | Analyse des explosions
  • Visionneuse 3D
  • Visionneuse 3D | Babylon
  • Réalité virtuelle
597x
70x
Structure cylindrique en acier | Analyse des explosions
Modèle 004678 | Structures industrielles en acier | Analyse de l'historique de temps
  • Visionneuse 3D
  • Visionneuse 3D | Babylon
  • Réalité virtuelle
674x
99x
Structures industrielles en acier | Analyse de l'historique de temps
Modèle 004127 | Structure à plusieurs étages
  • Visionneuse 3D
  • Visionneuse 3D | Babylon
  • Réalité virtuelle
934x
36x
portique à plusieurs étages
Modèle 004005 | Poutres en acier
  • Visionneuse 3D
  • Visionneuse 3D | Babylon
  • Réalité virtuelle
802x
31x
Poutres en acier
Bâtiment à plusieurs étages en béton armé
  • Visionneuse 3D
  • Visionneuse 3D | Babylon
  • Réalité virtuelle
3548x
367x
Bâtiment en béton armé de plusieurs étages
Bâtiment à plusieurs étages en béton armé
  • Visionneuse 3D
  • Visionneuse 3D | Babylon
  • Réalité virtuelle
1624x
107x
Bâtiment à plusieurs étages en béton et en acier
Articles de la base de connaissance
Vue d’ensemble du bâtiment (KB1866)
Le coefficient de sensibilité du déplacement entre étages θ est fourni dans l’EN 1998-1, 2.2.2 et 4.4.2.2 afin d’évaluer s'il est également nécessaire de considérer l'analyse du second ordre dans une analyse dynamique. Il peut être calculé et analysé avec RFEM 6 et RSTAB 9.
  • Lire la suite
Diagramme comparant les méthodes d’analyse sismique avec les applications du spectre de réponse de calcul pour les effets des séismes.
Cet article* explore le rôle du Spectre de Réponse de Conception à travers différentes méthodes d'analyse sismique, démontrant son importance depuis les approches statiques simplifiées jusqu'aux simulations dynamiques avancées.
  • Lire la suite
Illustration de la méthode des forces latérales équivalentes pour l’analyse sismique en ingénierie des structures
Cet article offre un aperçu complet des méthodes essentielles d'analyse sismique, expliquant leurs principes et applications, ainsi que les scénarios dans lesquels elles sont les plus efficaces.
  • Lire la suite
KB 001891 | Méthodes de détermination du nombre de modes propres dans le module complémentaire Analyse modale
Cet article explique les différentes méthodes disponibles dans le module complémentaire Analyse modale pour déterminer le nombre de modes propres.
  • Lire la suite
Captures d'écran
Spécifier les spectres de réponse pour les directions
Spécifier les spectres de réponse pour les directions
Définir le type d’analyse « Analyse du spectre de réponse » pour le cas de charge
Définir le type d’analyse « Analyse du spectre de réponse » pour le cas de charge
Exporter le tableau actuel
Exporter le tableau actuel
Tableau « Masses dans les points de maillage »
Tableau « Masses dans les points de maillage »
Tableau des masses modales effectives
Tableau des masses modales effectives
Résultats de l’analyse modale dans la fenêtre graphique et le tableau
Résultats de l’analyse modale dans la fenêtre graphique et le tableau
Lancer le calcul dans la boîte de dialogue « Cas de charge et combinaisons »
Lancer le calcul dans la boîte de dialogue « Cas de charge et combinaisons »
Analyse modale prenant en compte un état initial
  • Visionneuse 3D
  • Visionneuse 3D | Babylon
  • Réalité virtuelle
Analyse modale prenant en compte un état initial
Analyse modale sans modification structurelle (à gauche) et avec des rigidités de poteau réduites (à droite)
Analyse modale sans modification structurelle (à gauche) et avec des rigidités de poteau réduites (à droite)
Fonctionnalités de produit
Fonctionnalité 002917 | Considération des états initiaux pour l’analyse de l’historique de temps

Il est possible de considérer des états initiaux dans l’analyse de l’historique de temps.

  • Lire la suite
Rapport de synthèse sur la vérification d’un dispositif de résistance aux forces sismiques
  • La vérification de cinq types de systèmes résistants aux forces sismiques (SFRS) comprend les portiques spéciaux résistants à la flexion (SMF), les portiques intermédiaires résistants à la flexion (IMF), les portiques ordinaires résistants à la flexion (OMF), les portiques à contreventement concentrique ordinaire (OCBF) et les portiques à contreventement concentrique spéciaux (SCBF )
  • Vérification de la ductilité des rapports largeur-épaisseur pour les âmes et les semelles
  • Calcul de la résistance et de la rigidité requises pour le contreventement de stabilité des poutres
  • Calcul de l'espacement maximal pour le contreventement de stabilité des poutres
  • Calcul de la résistance requise aux emplacements des articulations pour le contreventement de stabilité des poutres
  • Calcul de la résistance requise du poteau avec l'option permettant de négliger tous les moments fléchissants, le cisaillement et la torsion pour l'état limite de sur-résistance
  • Vérification des rapports d'élancement des poteaux et des contreventements
  • Lire la suite
Évaluation des charges sismiques en vérification de l’acier, affichant les résultats analytiques pour l’évaluation de la résilience et de l'efficacité de la structure

Le résultat de l'analyse de sismicité est divisé en deux sections : les exigences pour les barres et les exigences pour les assemblages.

Les « exigences pour la sismicité » incluent la résistance requise en flexion et la résistance au cisaillement requise de l'assemblage poutre-poteau pour les portiques résistants à la flexion. Elles sont répertoriées dans l'onglet « Assemblage de portiques résistants à la flexion par barre ». Pour les portiques contreventés, la résistance en traction requise de l'assemblage et la résistance en compression requise de l'assemblage du contreventement sont répertoriées dans l'onglet « Assemblage de contreventement par barre ».

Le logiciel affiche les vérifications effectuées dans des tableaux. Les détails de vérification affichent clairement les formules et les références à la norme.

  • Lire la suite
Fonctionnalité 002794 | Type de barre « Amortisseur »

Le type de barre « Amortisseur » vous permet de définir un coefficient d'amortissement, une constante de ressort et une masse. Ce type de barre élargit les possibilités dans le cadre de l'analyse de l'historique de temps.

Du point de vue viscoélastique, le type de barre « Amortisseur » est similaire au modèle Kelvin-Voigt qui se compose de l'élément amortisseur et d'un ressort élastique (connectés en parallèle).

  • Lire la suite
Foire aux Questions (FAQ)

Comment effectuer une analyse sismique dans RFEM 6 et RSTAB 9 ?

J'ai un modèle de halle en béton pour lequel j’ai effectué une analyse spectrale. J’ai environ 370 modes propres pour 90 % de la masse. Après l’enregistrement, la taille du modèle est supérieure à 10 Go. Comment la réduire ?

Je remarque une différence entre la carte de la zone sismique et celle de la norme DIN EN 1998-1/DIN 4149 sur le service en ligne Geo-Zone Tool. Pourriez-vous me dire quelle est la carte actuelle et déterminante ?

J’ai utilisé le module additionnel RF-/DYNAM Pro pour générer les combinaisons de résultats déterminantes des charges sismiques. Comment effectuer la vérification des composants individuels ?

Est-il toujours nécessaire de considérer les non-linéarités des barres de traction dans l’analyse du spectre de réponse ?

Quel avantage majeur présente le module complémentaire Modèle de bâtiment pour l’analyse sismique ?

Projets clients
Entrepôt de Siegrist Igor Carpenteria à Maggia, Suisse
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Entrepôt de Siegrist Igor Carpenteria à Maggia, Suisse
Vue générale de la structure (©ARTEMIS INGENIEUR)
Étude d'une maison circulaire en forme de dôme, Canada
Analyse de la déformation d’un pont intégré avec le logiciel RFEM pour optimiser l’intégrité structurale
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Pont intégral à Ludwigslust
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