ModÚles de calcul de structure | Ingénierie des structures
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Pont en verre composé de profilés en acier formés à froid
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SystĂšmes de rayonnage Ă panneaux solaires | Support de fixation Ă double montant
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Toiture Ă membrane tendue avec ouverture circulaire
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Calcul de la structure porteuse d'un pont ferroviaire
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Extension de l'installation de coulée continue de l'aciérie
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Toiture de stade
Logiciel principal RFEM ou RSTAB
Produits d'extension pour l'ingénierie des structures
Analyse de stabilité
Le module complémentaire Stabilité de la structure permet d'effectuer l'analyse de stabilité des structures. Il détermine les facteurs de charge critiques et les modes de stabilité correspondants.
Construction bois avec d'autres matériaux
Le module complémentaire « ModÚle de bùtiment » facilite la modélisation et le calcul des bùtiments en bois. Il accélÚre la création de modÚles de bùtiment et automatise la génération des charges, ce qui est idéal pour les projets structuraux en bois exigeants.
Analyse géotechnique
Le module complémentaire Analyse géotechnique se base sur les propriétés d'échantillons de sol pour déterminer la composition de sol à analyser dans RFEM.
Phases de construction
Le module complémentaire Analyse des phases de construction (CSA) vous permet de considérer le processus de construction de structures (barres, surfaces et solides) dans RFEM.
Analyse en fonction du temps (TDA)
Le module complémentaire Analyse en fonction du temps (TDA) vous permet de considérer le comportement des matériaux en fonction du temps pour les barres et les surfaces. Les effets à long terme tels que le fluage, le retrait et le vieillissement peuvent influencer la distribution des efforts internes en fonction de la structure.
Recherche de forme des structures Ă cĂąbles et membranes
Le module complémentaire Recherche de forme détermine la forme optimale des barres soumises à des charges axiales (cùbles) et des modÚles de surface soumis à des efforts de traction (structures membranaires).
Déversement avec torsion de gauchissement
Le module complémentaire Flambement par flexion-torsion (7e DDL) vous permet de prendre en compte la torsion par gauchissement de la section comme un degré de liberté supplémentaire.
Comportement non linéaire du matériau
Le module complémentaire Comportement non linéaire de matériau vous permet de considérer les non-linéarités de matériau dans RFEM, par exemple plastique isotrope, plastique orthotrope, endommagement isotrope.
Analyse modale
Le module complémentaire Analyse modale permet le calcul des valeurs propres, des fréquences propres et des périodes propres des modÚles composés de barres, de surfaces et de solides.
Analyse du spectre de réponse
Le module complĂ©mentaire Analyse du spectre de rĂ©ponse permet d'effectuer l'analyse sismique Ă l'aide de l'analyse du spectre de rĂ©ponse multimodal. Les spectres requis pour cette opĂ©ration peuvent ĂȘtre créés selon des normes ou dĂ©finis par l'utilisateur. Les charges statiques Ă©quivalentes sont gĂ©nĂ©rĂ©es Ă partir de ces spectres. Le module complĂ©mentaire comprend une bibliothĂšque complĂšte d'accĂ©lĂ©rogrammes issus de zones sismiques qui peuvent ĂȘtre utilisĂ©s pour gĂ©nĂ©rer les spectres de rĂ©ponse.
Analyse de l'historique de temps
Le module complĂ©mentaire Analyse de l'historique de temps prend en charge les analyses de structure dynamiques avec excitations externes, oĂč les fonctions d'excitation peuvent ĂȘtre dĂ©finies comme des fonctions de temps ou des accĂ©lĂ©rogrammes.
Analyse pushover
à l'aide du module complémentaire Analyse pushover, vous pouvez analyser les actions sismiques sur un bùtiment spécifique et ainsi évaluer si le bùtiment peut résister à un séisme.
Optimisation des paramĂštres du modĂšle
Le module complémentaire utilise l'optimisation par essaim de particules (PSO) pour déterminer les paramÚtres optimaux pour les modÚles paramétrés en fonction du poids, du coût ou des émissions de CO2.
Définition de surfaces multicouches telles que le bois lamellé-croisé (CLT)
Le module complĂ©mentaire Surfaces multi-couches permet Ă l'utilisateur de dĂ©finir des structures Ă surface multicouches. Le calcul peut ĂȘtre effectuĂ© avec ou sans couplage de cisaillement.
Contraintes et déformations des barres et des surfaces
Le module complémentaire Analyse contrainte-déformation permet d'effectuer une analyse générale des contraintes en calculant les contraintes existantes et en les comparant aux contraintes limites.
Calcul du béton armé selon de nombreuses normes
Le module complémentaire Vérification du béton permet d'effectuer différentes vérifications selon les normes internationales. Vous pouvez effectuer des vérifications de barres, de surfaces et de poteaux, ainsi que des analyses de poinçonnement et de déformation.
Vérification de barres en acier selon diverses normes
Le module complĂ©mentaire VĂ©rification de lâacier permet dâeffectuer les vĂ©rifications des barres en acier Ă lâĂ©tat limite ultime et Ă lâĂ©tat limite de service selon diffĂ©rentes normes.
Vérification des barres et ensembles de barres en bois
Le module complémentaire Vérification du bois permet d'effectuer les vérifications à l'état limite ultime, à l'état limite de service et de la résistance au feu des barres en bois selon diverses normes.
Vérification de la maçonnerie selon la méthode des éléments finis
Le module complémentaire Vérification de la maçonnerie utilise la méthode des éléments finis et un modÚle de matériau élastique-plastique spécialement développé pour la maçonnerie pour la vérification.
Vérification de barres en aluminium selon différentes normes
Le module complĂ©mentaire VĂ©rification de lâaluminium effectue les vĂ©rifications Ă lâĂ©tat limite ultime et Ă lâĂ©tat limite de service des barres en aluminium selon diverses normes.
Vérification des assemblages en acier selon MEF
Le module complĂ©mentaire Assemblages acier pour RFEM vous permet dâanalyser les assemblages acier Ă lâaide dâun modĂšle EF. La modĂ©lisation s'exĂ©cute de maniĂšre entiĂšrement automatique en arriĂšre-plan et peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e via la saisie simple et familiĂšre des composants.
Analyse de toutes les sections
Le programme autonome RSECTION détermine les propriétés de section pour les sections à parois minces et massives.
Détermination des sections efficaces
Sections efficaces est une extension de RSECTION. Cette extension détermine les sections efficaces selon l'EN 1993-1-5, l'EN 1993-1-3 et l'EN 1999-1-1.
Support et formation
Nous mettons Ă votre disposition un support technique professionnel et de nombreux services afin de vous aider Ă trouver une solution rapide et efficace pour vos projets.
Support Technique | Ăquipe de Ventes





Dans le module additionnel Assemblages en acier, vous avez la possibilité de prendre en compte la transmission du cisaillement entre une platine de base et un bloc de béton à l'aide d'une goujon de cisaillement.
Pour les sections, vous disposez par exemple de profils normĂ©s et Ă parois minces de type I, H, U, T, L et en croix, ainsi que d'acier plat. Les goujons peuvent ĂȘtre disposĂ©s au centre de la platine de base ou de maniĂšre excentrique.

DiffĂ©rents paramĂštres de vĂ©rification des sections peuvent ĂȘtre ajustĂ©s dans la configuration pour l'Ă©tat limite de service. La condition de section appliquĂ©e pour l'analyse des dĂ©formations et de l'ouverture des fissures peut y ĂȘtre contrĂŽlĂ©e.
Les paramĂštres suivants peuvent ĂȘtre activĂ©s :
- Ătat fissurĂ© calculĂ© d'aprĂšs la charge associĂ©e
- Ătat fissurĂ© dĂ©terminĂ© sous forme d'enveloppe Ă partir de toutes les situations de projet Ă l'ELS
- Ătat de fissuration indĂ©pendant de la charge

Dans l'onglet « FlĂšche et appuis de calcul » sous « Modifier la barre », les barres peuvent ĂȘtre clairement segmentĂ©es Ă l'aide de fenĂȘtres d'entrĂ©e optimisĂ©es. Selon les appuis, les limites de dĂ©formation pour les poutres en porte-Ă -faux et Ă travĂ©e simple sont utilisĂ©es automatiquement.
En dĂ©finissant l'appui de calcul dans la direction correspondante au dĂ©but et Ă la fin de la barre et aux nĆuds intermĂ©diaires, le programme reconnaĂźt automatiquement les segments et les longueurs de segment auxquels la dĂ©formation admissible est liĂ©e. Il reconnaĂźt Ă©galement automatiquement s'il s'agit d'une poutre ou d'un porte-Ă -faux Ă l'aide des appuis de calcul dĂ©finis. L'attribution manuelle, comme dans les versions prĂ©cĂ©dentes (RFEM 5), n'est plus nĂ©cessaire.
L'option « Longueurs dĂ©finies par l'utilisateur » permet de modifier les longueurs de rĂ©fĂ©rence dans le tableau. La longueur de segment correspondante est toujours utilisĂ©e par dĂ©faut. Si la longueur de rĂ©fĂ©rence diffĂšre de la longueur du segment (par exemple, dans le cas de barres courbes), elle peut ĂȘtre ajustĂ©e.

Cette fonctionnalité contribue également à un affichage clair de vos résultats. Les plans de coupe sont des plans sécants que vous pouvez placer librement dans le modÚle. Ainsi, la zone devant ou derriÚre le plan est masquée dans l'affichage. Vous pouvez ainsi afficher clairement et simplement les résultats à une intersection ou dans un solide, par exemple.
Attribution du nom commercial Ă une section dans RFEM
Comment trouver un aperçu des ratios de barres dans le module complĂ©mentaire VĂ©rification de lâacier dans RFEM 6 ?
J'essaie de définir des parties de section dans RSECTION mais j'obtiens l'avertissement "Lignes frontiÚre non fermées". Que puis-je faire ?
Jâai un poteau encastrĂ© en pied qui subit un effort normal de compression centrĂ©. Pour analyser ma construction selon lâAISC 360-10, jâattends une vĂ©rification de la stabilitĂ© selon le Chap. E. Les vĂ©rifications sont cependant effectuĂ©es selon le Chapitre H. Que fais-je mal ?
Comment diviser une surface courbĂ©e situĂ©e librement dans lâespace Ă lâaide dâun plan ?
Comment dĂ©finir des charges avec une distribution de charge variable dans lâassistant « Charge surfacique en charge de barre » ?