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Fonctions et caractéristiques du programme |
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Classification d'analyse # Analyse statique de toutes les contraintes. Dimension de l'analyse # Analyse des déformations planes. # Analyse de la symétrie axiale. Caractéristiques du logiciel
Conditions aux limites On peut définir les 4 types de conditions aux limites suivantes : # Contrainte du degré de liberté des points nodaux (roulettes horizontales et verticales, verrouillage, goupilles, déplacement forcé). # Contrainte de plusieurs points (MPC). # Point d'appui des ressorts. # Combinaison de goupilles. Eléments de bibliothèque On peut définir les éléments indiqués ci-dessous :
Modèles de structure # Modèles de structure pour les éléments de la déformation plane et de la symétrie axiale L'analyse de l'élastoplasticité des fondements est la technique la plus basique après avoir examiné les contraintes et déformations des fondements. Le programme d'analyse exige diverses fonctions car il faut définir convenablement les modèles d'analyse, les éléments et les modèles de structure d'application. GeoFEAS est spécialement fait pour la perfection des modèles de structure du sol allant des modèles élastiques les plus simples aux modèles élastoplastiques qui peuvent présenter le comportement élastoplastique des fondements. Il y a 13 types de modèles et on peut réaliser au total 15 sortes d'analyse de "No-Tension" pour les modèles élastiques.
# Eléments des poutres, des barres, des ressorts, de jointure En ce qui concerne les éléments des poutres, on peut appliquer les modèles élastiques linéaires et ceux bilinéaires pour les modèles élastiques linéaires, les éléments des barres, des ressorts ou les modèles élastiques linéaires et celui de Mohr-Coulomb pour les éléments de jointure.
Charges On peut considérer les charges suivantes : # Charge concentrée : charge concentrée des points nodaux (symétrie axiale en 2D). # Charge uniformément répartie, charge répartie : charge linéaire répartie (symétrie axiale en 2D). # Charge volumique (poids mort) : accélération verticale (symétrie axiale en 2D). # Charge sismique : accélération de répliques horizontales (en 2D). accélération de répliques verticales (en 2D). # Pression hydraulique des points nodaux (symétrie axiale en 2D). GeoFEAS2 est un programme pour l'analyse de toutes les contraintes (sans tenir compte de la perméabilité du sol). On peut examiner l'influence du changement de la pression hydraulique sur les fondements en considérant cette pression comme une charge des points nodaux. Postprocesseur (post-traitement) On traite les résultats donnés par le processeur (partie d'analyse), crée et vérifie le graphique et les valeurs. Dans ce programme, on peut réaliser les éléments suivants : # Plan des modèles. # Diagramme des déformations. # Tracé des vecteurs. # Tracé des contours. # Carte de répartition. # Création des valeurs. Coopération avec UC-1 pour la conception de murs de soutènement (vendu séparément) Dans "Temporary sheathing work design", on peut déplacer le mur de soutènement obtenu à partir des résultats d'analyse d'élastoplasticité. Cela permet un déplacement forcé des modèles d'analyse FEM modélisant uniquement les fondements. A la base de l'excavation, on peut examiner l'influence du sol environnant, selon les besoins, par la méthode du déplacement forcé qui agit sur la force libre de l'excavation (pression de la couverture du sol) dans le sens vertical. Sphère d'application On peut utiliser ce programme pour les cas suivants : # Analyse des contraintes et déformations des fondements. # Analyse de la stabilité de la pente. # Analyse de l'excavation pour la construction de murs de soutènement. # Analyse de l'influence du sol environnant au moment du perçage d'un tunnel au bouclier. # Analyse de la construction d'un tunnel par la méthode NATM. # Examiner l'influence du changement de la pression hydraulique sur les fondements. # Etudier l'interaction des fondements et des structures. # Méthode de détection de l'intensité de la secousse en cas de réplique. Références # Potts, D., Axelsson, K., Grande, L., Schweiger, H. and Long M. : Guidelines for the use of advanced numerical analysis, Thomas Telford, 2002. # Edition sur la conception pour le génie civil et l'architecture éditée par Kajima Institute Publishing Co., Ltd. : Nouveaux points essentiels de la conception pour le génie civil (5), tunnel, 2003. # Tanaka Chuji, Ugai Keizo, Kawamura Makoto, Sakajo Saiichi, Otsu Hiroyasu : Méthode tridimensionnelle des éléments finis d'élastoplasticité des fondements, Maruzen, 1996. # Zienkiewicz, O.C., Chan, A.H.C., Pastor, M., Schrefler, B.A. and Shiomi, S.: Computational Geomechanics with Special Reference to Earthquake Engineering, John Wiley & Sons, 1999. # Goto Manabu : Méthode pratique des éléments finis, analyse de l'élastoplasticité des grandes déformations éditée par Corona Publishing Co., Ltd., 1995. # O.C.Zienkiewicz, Robert L. Taylor, traduction de Yagawa Genki : Matrice et méthode des éléments finis (nouvelle édition révisée), Publication scientifique et technologique, 1996. |
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