Le modèle peut être calculé par cas de charge à l’aide de plusieurs efforts internes disponibles aux positions x individuelles le long de la barre.
S’il existe différentes conditions d’effort interne, vous pouvez les calculer
- individuellement dans différents cas de charge,
- sur des barres différentes dans le même cas de charge, ou
- à différentes positions x dans le même cas de charge
.
Le numéro des efforts internes est assigné automatiquement, mais il peut être modifié. L’ordre n’est pas pertinent pour la numérotation. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit continue non plus, des vides dans la numérotation sont autorisés.
Cas de charge
Dans la liste, sélectionnez le cas de charge pour lequel vous souhaitez définir les efforts internes.
Numéro de barre
Les efforts internes sont gérés par barre. Vous pouvez sélectionner librement le numéro de la barre sur laquelle les efforts internes agissent.
Efforts internes rapportés à
Dans la liste, sélectionnez si les efforts internes se réfèrent aux axes principaux u et v du modèle, ou aux axes d’entrée y et z qui sont parallèles aux axes globaux Y et Z au centre de gravité.
Position
Entrez la position de la barre où les efforts internes définis ci-dessous se produisent. L’entrée des efforts internes n’a pas besoin d'être liée à une position spécifique de la structure. Vous pouvez imaginer différentes combinaisons d’efforts internes pour les positions x pour lesquelles le modèle est analysé.
Efforts internes
L’image Vorzeichenkonvention für Schnittgrößen am positiven Schnittufer affiche la convention des signes pour les efforts internes positifs dans RSECTION.
Effort normal
Le logiciel considère les efforts normaux N comme agissant sur le centre de gravité S du modèle.
L’effort de traction est positif, un effort de compression est négatif.
Efforts tranchants
Le logiciel considère les efforts tranchants Vy, Vz ou Vu, Vv comme agissant sur le centre de cisaillement M du modèle.
Si vous avez entré les efforts tranchants par rapport aux axes d’entrée y et z, ils sont automatiquement transformés dans la direction des axes principaux u et v pour le calcul. Dans le tableau « Efforts internes », les efforts tranchants transformés sont également affichés après le calcul.
Moments de torsion
Les moments de torsion primaire Mxp et les moments de torsion secondaire Mxs sont rapportés au centre de cisaillement M.
Somme des moments de torsion
La somme des moments de torsion Mt résulte de l’addition des moments de torsion primaire et secondaire.
Moments fléchissants
Le logiciel considère les moments fléchissants My, Mz ou Mu, Mv comme agissant sur le centre de gravité S du modèle.
Si vous avez entré les moments fléchissants par rapport aux axes d’entrée y et z, ils sont automatiquement transformés dans la direction des axes principaux u et v pour le calcul.
Bimoment
Le logiciel considère les bimoments Mω comme agissant sur le centre de cisaillement M du modèle.