Ce modèle représente la gare de départ du téléphérique 3S situé à une altitude de 1600 mètres. Conçu pour résister aux charges de vent et de neige importantes dans les Alpes, il intègre diverses structures en bois lamellé-croisé, acier et béton. Le téléphérique utilise des câbles pour transporter les passagers à travers les montagnes, soulignant l'importance de la stabilité structurelle. Ce projet met en lumière les défis liés à l'ingénierie en environnement montagneux.
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Téléphérique 3S - Gare de Départ à 1600m
Nombre de nœuds | 1049 |
Nombre de lignes | 1991 |
Nombre de barres | 1460 |
Nombre de surfaces | 98 |
Nombre de cas de charge | 13 |
Nombre de combinaisons de charges | 90 |
Nombre de combinaisons de résultats | 3 |
Poids total | 1415,253 t |
Dimensions (métrique) | 51,641 x 59,127 x 12,994 m |
Dimensions (impériales) | 169.43 x 193.99 x 42.63 feet |
Version du logiciel | 5.33.01 |

L'objectif de cet article technique est de réaliser une vérification selon la méthode de calcul générale de l'Eurocode 2 à l'aide d'un exemple de poteau en béton armé.




Toutes les données de RF-TENDON sont importées dans RF-TENDON Design après l'avoir ouvert.
En plus de l'armature du béton précontraint déjà définie, vous pouvez spécifier les renforts longitudinaux et de cisaillement. Pour cela, vous pouvez utiliser nos bibliothèques. La mise en place du renfort est dimensionné automatiquement, facilitant ainsi la vérification des données saisies.

Une fois que RFEM a créé des cas de charge (cas de charge de précontrainte sans charge) et des combinaisons de charge, les torons peuvent être définis dans le module additionnel. La bibliothèque de matériaux propose différents types d'acier de précontrainte qui peuvent être modifiés. Les boîtes de dialogue permettent de préciser des données spécifiques, par exemple le nombre de torons utilisés, le côté de l'acier précontraint et la taille du glissement.
Définissez automatiquement ou manuellement les torons droits et paraboliques dans le plan vertical et horizontal. Les cas de charge et les combinaisons sont assignés aux phases de construction. De plus, vous pouvez définir la position des emplacements de calcul.

Le calcul des efforts de précontrainte est effectué automatiquement dans RF-TENDON. Puis, les efforts de précontrainte sont transférés dans RFEM où ils sont appliqués sur la structure comme des charges ponctuelles. Ensuite, dans RFEM s'effectue la détermination des efforts internes, qui seront après envoyés vers RF-TENDON.
Dans RF-TENDON, un calcul complet dans RF-TENDON Design est possible en arrière-plan, si, par exemple, vous pouvez modifier les propriétés des torons ou les géométries par la suite dans RF-TENDON, par exemple.

RF-TENDON Design effectue la conception des éléments en béton précontraint selon la norme EN 1992-1-1 et la norme EN 1992-2. Es werden u. a. folgende Nachweise geführt: Tragfähigkeit, Schub, Torsion, Interaktion, Spannungsbegrenzung, Rissbreite usw.
Neben den allgemeinen Nachweisen wird auch geprüft, ob die Bewehrungsregeln nach Eurocode 2 eingehalten wurden.
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