Le modèle présente une structure de treillis spatial caractérisée par une forme de paraboloïde hyperbolique. Ce design combine des éléments de treillis spatial et de paraboloïde hyperbolique pour obtenir un système léger mais robuste. Ces structures sont connues pour leur attrait esthétique et leur efficacité structurelle, couramment utilisées dans les applications architecturales modernes. Ce modèle aide à visualiser et à analyser des formes géométriques complexes pertinentes pour les architectes et ingénieurs afin de concevoir des structures innovantes.
5 étoiles | ||
4 étoiles | ||
3 étoiles | ||
2 étoiles | ||
1 étoile |
Treillis spatial hyperbolique parabolique
Des paramètres de bloc modifiables dynamiquement | |
Nombre de nœuds | 162 |
Nombre de lignes | 560 |
Nombre de barres | 560 |
Nombre de surfaces | 0 |
Nombre de solides | 0 |
Nombre de cas de charge | 1 |
Nombre de combinaisons de charges | 0 |
Nombre de combinaisons de résultats | 0 |
Poids total | 83,258 t |
Dimensions (métrique) | 44,000 x 21,666 x 30,000 m |
Dimensions (impériales) | 144.36 x 71.08 x 98.43 feet |
Ces modèles sont disponibles au téléchargement à des fins de formation ou de réalisation de projets de calcul de structure. Dlubal Software décline cependant toute responsabilité quant à l'exactitude des modèles et à l'exhaustivité des données qu'ils contiennent.



.png?mw=512&hash=71474bbf484eff50cf2eb4da2f7c0a5d6103a65d)

Si vous activez l'option pour le nœud 'Connexion aux objets proches..., RFEM ou RSTAB recherche automatiquement les objets adjacents. Une connexion sous forme de barre rigide est créée à ces barres, nœuds ou surfaces.
Vous pouvez définir différents paramètres pour la recherche d'objets à proximité. Parmi ceux-ci, la zone de recherche, les types d'objet à trouver et les objets à exclure. De plus, vous pouvez spécifier des articulations de barre pour la barre de connexion créée.

Le type de barre « Câble sur poulies » permet de simuler un système de câbles dévié par des poulies.
Ce type de barre n’absorbe que les efforts de traction et ne peut être déplacé que dans la direction longitudinale. Il est adaptée aux éléments de traction flexibles dont les efforts normaux sont transmis à l’aide de points de déviation (par exemple un palan).

Cette version offre un accès à presque toutes les fonctions de modélisation et de calcul, permettant aux utilisateurs de créer, modifier et analyser des modèles de manière programmable. La possibilité d’extraire des résultats n’a pas encore été implémentée, mais sera ajoutée dans une future mise à jour.
L’API est basée sur Python et représente le successeur technologique du service Web précédent. La plupart des fonctions de modélisation sont déjà disponibles, nous travaillons à leur implémentation complète.
De plus amples informations sont disponibles sur le site Web suivant :

Les résultats des vérifications de l’acier, des assemblages en acier, de l’aluminium et du bois peuvent être conservés malgré la modification des propriétés de calcul et des paramètres (voir la configuration dans l’image). Les résultats ne seront alors pas supprimés, mais marqués comme non valides.
Seuls les résultats de calcul non valides sont mis à jour lors d’un redémarrage de la vérification. Si des objets sont ajoutés par la suite à la vérification, ils seront également calculés lors du redémarrage de la vérification, tandis que les résultats calculés précédemment restent valables.
Puis-je optimiser des sections paramétriques ?
Comment définir des sections RSECTION dans Grasshopper ?
Comment corriger l’avertissement « 10060 - La structure est instable » concernant l’instabilité de l’analyse modale ?
Est-il toujours nécessaire de considérer les non-linéarités des barres de traction dans l’analyse du spectre de réponse ?
Comment réunir un ensemble de barres ou plusieurs barres en une barre simple ?