Les matériaux sont requis pour la définition des éléments et des pièces.
Le numéro de matériau est assigné automatiquement, mais peut être modifié. L’ordre n’est pas important pour la numérotation. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit continue non plus, des vides dans la numérotation sont autorisés.
Liste
La « Liste » gère tous les matériaux du modèle. Le tableau Liste des types d’objet décrit les boutons que vous pouvez utiliser pour créer, copier ou supprimer des objets d’une liste.
Nom
Vous pouvez nommer le matériau comme vous le souhaitez. Si la description correspond à une entrée de la bibliothèque, RSECTION importe les propriétés de matériau enregistrées. Pour sélectionner un matériau dans la bibliothèque, cliquez sur le bouton à la fin de la ligne d’entrée. L’importation des matériaux est décrite dans le chapitre Bibliothèque de matériaux.
Pour les matériaux répertoriés dans la base de données, les « Propriétés de base du matériau » sont définies par défaut et non-modifiables. Si vous souhaitez utiliser les propriétés personnalisées du matériau, cochez la case Matériau personnalisé dans les « Options » (voir la section Matériau personnalisé).
Général
L’onglet Général gère les paramètres de base du matériau.
Type de matériau
Le type de matériau est utilisé pour définir la catégorie de matériau. Pour un matériau issu de la bibliothèque, l’un des types de matériau suivants est paramétré par défaut.
Module d’élasticité
Le module d’élasticité E décrit le rapport entre la contrainte normale et la déformation. Tout comme le module de cisaillement, il est inclus dans le calcul du facteur de décroissance 𝜆 et requis pour déterminer les propriétés de section idéales des différents matériaux.
Module de cisaillement
Le module de cisaillement G est le deuxième paramètre utilisé pour décrire le comportement élastique d'un matériau homogène, isotrope et linéaire.
Coefficient de poisson
Le coefficient de Poisson pour les matériaux isotropes est généralement compris entre 0,0 et 0,5. Par conséquent, pour une valeur de 0,5 ou plus (le caoutchouc, par exemple), on suppose que le matériau n'est pas isotrope.
La relation entre le module d’élasticité, le module de cisaillement et le coefficient de Poisson pour un matériau isotrope est décrite dans l’équation Coefficient de Poisson.
E | Module d'élasticité |
G | Module de cisaillement |
ν | Coefficient de poisson |
Si les propriétés d’un matériau isotrope sont définies manuellement, RSECTION détermine le coefficient de Poisson à partir des valeurs du module d'élasticité et du module G. Si nécessaire, vous pouvez modifier ce paramètre par défaut dans la liste « Type de définition ».
Type de définition des propriétés de matériau
E |
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(ν) | Coefficient de Poisson déterminé à partir du module d’élasticité et du module G |
E |
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E |
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Poids spécifique / Masse volumique
Le poids spécifique γ décrit le poids du matériau par unité de volume. Cette valeur est nécessaire pour déterminer le poids de la section.
La masse volumique ρ décrit la masse du matériau par unité de volume.
Coefficient de dilatation thermique
Le coefficient de dilatation thermique α décrit la corrélation linéaire entre les changements de température et de longueur (déformation du matériau due à l'échauffement ou au raccourcissement dû au refroidissement).
Matériau défini par l’utilisateur
Les propriétés de matériau des matériaux de la bibliothèque sont prédéfinies. Par conséquent, ils ne peuvent pas être modifiés directement dans les zones de texte.
Pour ajuster les propriétés d'un matériau, cochez la case « Matériau personnalisé » dans les « Options ». Les zones de texte des « Propriétés de base du matériau » de l’onglet « Général » deviennent alors accessibles.
Vous pouvez également modifier les paramètres dans l’onglet « Valeurs de matériau ».
L’onglet « Modification de la rigidité », vous pouvez également définir les facteurs de division ou de multiplication pour le module d’élasticité et le module G.