Dans la fenêtre «Modèle de matériau - Élastique isotrope non linéaire», vous pouvez sélectionner les lois d'élasticité selon les règles d'élasticité de von Mises, Tresca, Drucker-Prager et Mohr-Coulomb. Ces règles permettent de décrire le comportement du matériau élasto-plastique. La fonction d'élasticité dépend des contraintes principales ou des invariants d'un tenseur des contraintes. Les critères s'appliquent aux modèles de matériau 2D et 3D.
KB 000968 | Fluage du modèle de matériau Isotrope élastique non linéaire
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Dans le module complémentaire « Comportement non linéaire du matériau », le modèle de matériau « Anistrope | Endommagement » est disponible pour les composants en béton. Ce modèle de matériau permet de considérer les endommagements du béton pour les barres, les surfaces et les solides.
Vous pouvez définir un diagramme contrainte-déformation individuel via un tableau, utiliser l’entrée paramétrique pour générer le diagramme contrainte-déformation ou utiliser les paramètres prédéfinis à partir des normes. De plus, vous pouvez considérer l’effet de raidissement en traction.
Les deux modèles de matériau non linéaires disponibles pour les armatures sont « Isotrope | Plastique (barres) » et « Isotrope | Élastique non linéaire (barres) ».
La prise en compte des effets à long terme du fluage et du retrait est possible grâce au nouveau type d’analyse « Analyse statique | Fluage et retrait (linéaire) ». Le fluage est pris en compte en étirant le diagramme contrainte-déformation du béton par le facteur (1+phi) et le retrait comme pré-déformation du béton. Le module complémentaire « Analyse en fonction du temps (TDA) » permet des analyses par pas de temps plus détaillées.

Le module complémentaire Vérification du béton permet de déterminer les armatures longitudinales requises pour l’analyse de la fissuration directe (wk).

Lors de la vérification des barres en béton armé, le logiciel permet de déterminer automatiquement le nombre ou le diamètre des barres d’armatures.

La bibliothèque de matériaux de RFEM comporte désormais les matériaux contreplaqués selon la norme américaine et canadienne ANSI/APA PRG 510 Plywood (USA/CAN).
Est-il possible de définir des valeurs utilisateur lors de l’affichage des résultats de contraintes dans les solides ?

La nouvelle génération de logiciels aux éléments finis est utilisée pour le calcul de structures composées de barres, de surfaces et de solides.

Le module complémentaire Vérification de l'acier permet d'effectuer les vérifications à l'état limite ultime et à l'état limite de service des barres en acier selon diverses normes.
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Le module complémentaire Assemblages acier pour RFEM vous permet d’analyser les assemblages acier à l’aide d’un modèle EF. La modélisation s'exécute de manière entièrement automatique en arrière-plan et peut être contrôlée via la saisie simple et familière des composants.

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.

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.

Le module complémentaire Flambement par flexion-torsion (7 degrés de liberté) vous permet de considérer le gauchissement de la section comme un degré de liberté supplémentaire.

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.

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.

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.

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.

Ce logiciel 3D moderne de calcul de structure et de vérification est adapté aux analyses statiques et dynamiques des structures filaires et à la vérification du béton, de l’acier, du bois et d’autres matériaux.

Le module complémentaire Vérification de l'acier permet d'effectuer les vérifications à l'état limite ultime et à l'état limite de service des barres en acier selon diverses normes.

Le module complémentaire Stabilité de la structure permet d'effectuer l'analyse de stabilité de structures.

Le module complémentaire Flambement par flexion-torsion (7 degrés de liberté) permet de considérer le gauchissement de la section comme un degré de liberté supplémentaire lors du calcul des barres.

Le module complémentaire Analyse contrainte-déformation permet d'effectuer des analyses de contraintes globales en calculant les contraintes existantes et en les comparant aux contraintes limites.

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.

Le module complémentaire comprend une bibliothèque complète d'accélérogrammes de zones sismiques qui peut être utilisée pour générer des spectres de réponse.

Les séismes peuvent avoir un impact significatif sur le comportement de déformation des bâtiments. L'analyse pushover vous permet d'analyser le comportement de déformation des bâtiments et de les comparer aux actions sismiques. 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.

D'une part, le module complémentaire en deux parties Optimisation & estimation des coûts/émissions de CO2 identifie les paramètres appropriés pour les modèles paramétrés et les blocs grâce à la technologie de l'intelligence artificielle (IA) d'optimisation par essaims particulaires (PSO) afin de respecter les critères d'optimisation basiques. De plus, ce module complémentaire estime les coûts du modèle ou les émissions de CO2 en spécifiant les coûts unitaires ou les émissions par définition de matériau pour le modèle structurel.

De plus, ce module complémentaire estime les coûts du modèle ou les émissions de CO2 en spécifiant les coûts unitaires ou les émissions par définition de matériau pour le modèle structurel.

Le programme autonome RSECTION détermine les propriétés de section pour les sections à parois minces et massives.

Logiciels de calcul de structure pour l'analyse par éléments finis (MEF) de structures planes et spatiales composées de plaques, de voiles, de coques, de barres (poutres), de solides et d'éléments de contact.

Vérification plastique des sections selon la méthode des efforts internes partiels (PIFM) et la méthode du simplexe

Vérification à la fatigue des barres et des ensembles de barres selon l'EN 1993-1-9

Génération de structures de pylône 3D géométriquement complexes, telles que des tours en treillis et des pylônes pour antennes

Génération des équipements pour les tours en treillis des opérateurs mobiles

Génération de charges de vent, de glace et variables pour les pylônes en treillis

Détermination des longueurs efficaces pour les pylônes en treillis

Vérification des pylônes en treillis de section triangulaire et rectangulaire/carrée selon les normes européennes

Vérification des assemblages boulonnés nominalement articulés des barres utilisées dans les pylônes en treillis selon l'Eurocode 3

Logiciels de calcul de structure pour le calcul de structures filaires, ainsi que pour les calculs linéaires et non linéaires des efforts internes, des déformations et des réactions d'appui

Vérification en fatigue des barres et des ensembles de barres selon l'EN 1993-1-9

Vérification plastique des sections selon la méthode des efforts internes partiels et la méthode Simplex

Génération de structures de pylône 3D géométriquement complexes, telles que des tours en treillis et des pylônes pour antennes

Génération d'équipements pour les tours en treillis des opérateurs mobiles

Génération de charges de vent, de glace et variables pour les pylônes en treillis

Détermination des longueurs efficaces pour les tours en treillis

Vérification des pylônes en treillis de section triangulaire et rectangulaire/carrée selon les normes européennes

Vérification des assemblages articulés à boulons des barres pour les pylônes en treillis selon l'Eurocode 3

Le module complémentaire Recherche de forme détermine la forme optimale des barres soumises à des forces axiales et des éléments surfaciques sollicités en traction. La forme est déterminée par l'équilibre entre l'effort axial de la barre ou la contrainte de membrane et les conditions aux limites existantes.