Programme
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C'est un programme pour calculer la contrainte (flexion, cisaillements),
la résistance (flexion, cisaillements), le M-φ (Mc, My0, Mu) pour les sections
en béton armé et charpentes en acier avec diverses formes, le moment de
résistance, la quantité minimale de barres de renforcement. |
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Fonctions et Caractéristiques du Programme
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Modèles de Section |
Contrainte |
Moment de
résistance |
Semblable au
plan N-M |
Moment
ultime |
Semblable au
plan N-M |
Quantité minimale
de barres de
renforcement |
Moment
d'écoulement |
Semblable au
plan N-M |
Résistance aux
cisaillements (Spécifications IV et
V d'autoroute) |
Relatif aux
cisaillements
(Spécifications III
d'autoroute) |
Rectangle |
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Cercle |
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Ellipse
(longueur) |
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Ellipse
(largeur) |
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Poutre en I |
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Poutre en T |
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Poutre en double T |
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Poutre en caisson |
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Trou rond |
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Bloc |
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Option
(biaxiale) |
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Ellipse
(biaxiale) |
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Rectangle
(biaxial) |
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Section
optionnelle |
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* : Prévues dans la prochaine version.
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[Fonctions pour le calcul]
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On peut calculer la flexion biaxiale quelque soit la forme de la section.
Le calcul des constantes des torsions s'effectue automaquement. |
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On calcule la disposition des barres de renforcement de façon précise en
tenant compte des données de chaque barre (position et superficie de la
section). |
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On empile les fibres de carbone conformément à la 2ème collection sur les
points essentiels de la conception publiée par "Japan Highway Public
Corporation" et peut calculer le moment ultime des colonnes du pont. |
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On calcule la contrainte même si la section est uniquement en tôle d'acier.
Cependant, le calcul de la contrainte admissible ne se fera pas automatiquement
si l'épaisseur des tôles dépasse 40 mm. |
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Calcul de la limite de conception. |
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Fonctions pour vérifier selon la courbure (φ), calculer ou vérifier σ (I)
pour la contrainte de traction oblique. |
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Calcul du M-φ de la section en acier (s'il y a remplissage, calculer l'état
d'écoulement et admissible; lorsqu'il n'y a pas de remplissage, calculer
l'écoulement de compression et de traction, l'état admissible). |
[Fonctions pour la saisie des données]
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On peut donner plusieurs définitions pour le même matériel. Par exemple,
les sortes de béton, béton précontraint, tôles d'acier, fibres de carbone
pour une section. Il n'y a qu'un type de béton, barres de renforcement,
tôles d'acier, fibres de carbone et 2 genres de béton précontraint pour
le calcul de la section dans UC-1/RC. |
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Définition de plusieurs exemples de charges (y compris les combinaisons)
pour une section. |
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Indication selon les "spécifications d'autoroute" pour une section. |
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Création de formes optionnelles de section en utilisant les mêmes gabarits
qu'UC-win/FRAME(3D). |
[Fonctions pour la sortie des données]
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On décide automatiquement pour la flexion uniaxiale ou biaxiale en fonction
des données entrées et affiche la contrainte admissible. |
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On décide automatiquement pour la contrainte de compression de la flexion
admissible ou la contrainte de compression admissible par rapport à la
répartition de la contrainte générée et affiche la valeur admissible pour
la contrainte de compression admissible du béton. |
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On calcule la superficie du moule (intérieur, extérieur) et celle du plancher. |
[Caractéristiques du M-φ](nouvelles fonctions de la Ver.1.07)
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Ajout de nouvelles fonctions pour les particularités du M-φ (symétrie bilinéaire
: normale, Takeda/asymétrie bilinéaire : Takeda/symétrie tri-linéaire :
orientation de l'origine, orientation de l'origine au maximum, élasticité,
normale, Takeda/asymétrie tri-linéaire : orientation de l'origine, orientation
de l'origine au maximum, élasticité, Takeda/symétrie tétra-linéaire : modèle
de Takeda (conformément aux normes de résistance aux séismes pour les chemins
de fer publiées en 1999)/asymétrie tétra-linéaire : modèle de Takeda (...1999
(idem)). |
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Ajout de l'option My0 = Mu dans les caractéristiques du M-φ. |
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