Une décharge minière abandonnée en 1975 a été complètement rénovée dans la ville de Baesweiler, près d'Aix-la-Chapelle. Ce chantier s'inscrivait dans un projet encore plus vaste de développement d'un véritable pôle technologique. Le résultat s'est révélé spectaculaire au point de remporter le « Landschaftsarchitektur-Preis » (prix allemand d'architecture du paysage) 2009.
IFS-Beratende Ingenieure für Bauwesen Prof. Feyerabend. Schüller Partnerschaftsgesellschaft
Hürth
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Sous-modèles
Structure porteuse en acier
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Projet client / vue uniquement
Nombre de nœuds | 292 |
Nombre de barres | 347 |
Nombre de cas de charge | 35 |
Nombre de combinaisons de résultats | 6 |
Poids total | 159,608 t |
Dimensions (métrique) | 91,681 x 53,516 x 41,110 m |
Dimensions (impériales) | 300.79 x 175.58 x 134.88 feet |
Version du logiciel | 7.04.22 |
Cet article technique analyse les effets de la rigidité des assemblages sur la distribution des efforts internes dans une structure et sur le calcul de ces assemblages avec un exemple de portique en acier à deux niveaux et à deux pans.
Cet article explique comment définir des nervures longitudinales sur une plaque de barre à l’aide du composant « Raidisseur » dans le module complémentaire Assemblages acier.
Cet article trace un parallèle entre la génération d’un maillage EF pour des objets distincts à l’aide de l’option « Maillage EF indépendant préféré » et la génération du maillage sans utiliser cette option.
Dans cet article, vous apprendrez à modéliser un assemblage par platine d'about simple dans RFEM 6.
Dans la configuration pour l'ELU de la vérification des assemblages acier, vous avez la possibilité de modifier la déformation plastique ultime des soudures.
Le composant « Platine d’assise » permet de vérifier des assemblages avec une platine et des ancrages coulés dans la fondation. Les plaques, les cordons de soudures, les ancrages et l’interaction acier-béton sont analysés.
La boîte de dialogue « Modifier la section » permet d'afficher les modes de flambement selon la méthode des bandes finies (FSM) comme graphique tridimensionnel.
- 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
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