Calcul et vérification normative d’assemblages
Après modélisation, calculez et vérifiez l’assemblage dans l’onglet 'Calcul'. Les options suivantes sont disponibles.
Générer depuis le modèle BIM
Utilisez cette option si l’ouvrage provient d’un modèle BIM contenant des efforts. Générez ainsi les cas de charge et les charges des profilés impliqués dans l’assemblage.
Filtrage des combinaisons d’efforts
Filtrez les combinaisons d’efforts à importer pour éviter de lire des combinaisons peu significatives.
Par défaut, le logiciel affiche un filtre pour chacun des 6 efforts. Pour chaque effort, importez les combinaisons dont la valeur dépasse un certain pourcentage de la valeur maximale, en positif comme en négatif. Définissez aussi une valeur minimale, afin d’inclure ou d’exclure des combinaisons selon un seuil.
Import pour la rigidité en rotation
Importez également les données nécessaires au calcul de la rigidité en rotation :
- les charges ;
- les longueurs élastiques des barres du modèle structural (nécessaires à la classification correcte de l’assemblage).
Choisissez l’un des modes d’importation suivants (selon les efforts) :
- Moments maximaux, avec leurs efforts concomitants
Importez les cas présentant les moments 'My' ou 'Mz' les plus élevés (positifs et négatifs), ainsi que les autres efforts associés. - Moments maximaux, sans les autres efforts
Importez uniquement 'My' et 'Mz' parmi les cas de moments maximaux. - Moments maximaux par plan, avec leurs efforts concomitants
Importez les cas par plan (XY et XZ) en créant des cas avec efforts par plan, avec efforts concomitants. - Tous
Importez tous les cas de charge. - Aucun
N’importez aucun cas de charge.
Cas de charge
Définissez les cas de charge à considérer dans le calcul de l’assemblage. Créez-les depuis le modèle BIM ou configurez-les manuellement.
Pour chaque cas de charge, définissez :
- Nombre d’échelons de charge.
- Tolérance permise pour considérer que la convergence a été atteinte.
- Nombre maximal d'itérations dans chaque échelon de charge.
- Nombre maximal de tentatives.
Charges
Ouvrez la boîte de dialogue 'Charges' pour définir, par cas de charge, les charges appliquées à chaque profilé.
Dans le modèle d’analyse, une barre est considérée comme élément porteur (sauf si une platine d’ancrage est définie). Reliez les autres barres à cet élément, puis appliquez les charges sur l’ensemble.
'Modèle de calcul' (pour les barres non porteuses)
- N - Vy - Vz - Mx - My - Mz
Modèle par défaut, sans liaison extérieure à l’extrémité ; définissez les 6 efforts. - N - Vy - Mz
Charges dans le plan XY ; contraignez le déplacement suivant z et la rotation suivant y. - N - Vz - My
Charges dans le plan XZ ; contraignez le déplacement suivant y et la rotation suivant z. - N - Vy - Vz
Rotations bloquées ; n’introduisez aucun moment.
Dans la partie centrale de la boîte de dialogue, utilisez deux onglets pour définir des tableaux de charges par cas de charge. Copiez-collez ces tableaux depuis une feuille de calcul si nécessaire.
'Contrainte / Déformation, Flambement'
Dans cet onglet, définissez aussi la position du point d’application des efforts pour chaque profilé. Cette distance est lue depuis le modèle BIM si le calcul de la structure tient compte de la dimension finie des nœuds.
Sélectionnez également les barres à partir desquelles calculer la rigidité en rotation de l’assemblage.
'Rigidité en rotation'
Dans cet onglet, renseignez :
- une liste de charges ;
- les longueurs élastiques des barres dans le modèle structural (utilisées pour établir les rigidités limites des assemblages rigides ou articulés) ;
- le facteur kb.
'Éditer efforts'
Utilisez l’outil 'Éditer efforts' (disponible dans les deux onglets) pour définir les efforts appliqués à chaque barre en fonction de ses propriétés mécaniques. Facilitez ainsi, par exemple, la conception d’assemblages dont la résistance dépasse celle des barres assemblées, exigence fréquente des normes de conception parasismique.
Visualisation 3D
Dans la vue 3D de la boîte de dialogue, visualisez graphiquement les charges appliquées à chaque barre en fonction du cas de charge sélectionné.
Éléments dissipatifs
Réalisez l’analyse des assemblages avec des éléments dissipatifs afin de concevoir des assemblages parasismiques, où la dissipation d’énergie est assurée par la formation de rotules plastiques :
- dans un élément de l’assemblage, ou
- dans les barres reliées à l’assemblage.
Dans l’onglet 'Calcul', sélectionnez les éléments dissipatifs (profilés ou plaques). Pour les cas de charge marqués 'Conception par capacité', le logiciel transforme les propriétés des matériaux de ces éléments et prend en compte la sur-résistance du matériau.
Sur-résistance selon la norme
- Pour l’Eurocode et normes similaires, le logiciel demande le coefficient de sur-résistance γov, appliqué à la limite d’élasticité et à la limite de rupture des éléments dissipatifs.
- Pour les normes américaines (AISC360, NSR10, NTC-2023 et normes similaires), le logiciel utilise les facteurs de sur-résistance propres à chaque acier, Ry et Rt, disponibles dans la bibliothèque de matériaux.
Cas de charge 'Conception par capacité'
Pour analyser l’assemblage en tenant compte de la sur-résistance :
- sélectionnez les éléments dissipatifs ;
- sélectionnez aussi les cas de charge de type 'Conception par capacité'.
Concevez ainsi l’assemblage pour que sa capacité soit supérieure à celle de l’élément dissipatif, en tenant compte de la sur-résistance. Comme ces éléments peuvent subir de fortes déformations plastiques, la convergence peut devenir plus difficile : tenez compte du paramètre de pente du tronçon plastique.
Loi matériau et pente du tronçon plastique
Le modèle constitutif des plaques et profilés suit une loi bilinéaire, avec une pente du tronçon plastique de .
Pour les éléments dissipatifs, en plus du coefficient de sur-résistance appliqué à la limite d’élasticité, ajustez la pente du tronçon plastique. Dans ces éléments, pour une déformation de 5 %, la contrainte atteint la limite élastique amplifiée :
- par le coefficient de sur-résistance ( ou Ry, selon la norme), et
- par le coefficient de réserve de résistance dû à l’écrouissage, égal à 1,1.
Cette pente, supérieure à , améliore la convergence de l’analyse.
Options de calcul
Définissez ici :
- la taille maximale de discrétisation des éléments ;
- la longueur utilisée pour le calcul des contraintes moyennes des cordons de soudure ;
- la méthode de calcul multiprocessus du moteur OpenSees©.

| Plus d'informations: |
|---|
| Consultez la Mémoire de calcul de CYPE Connect pour les considérations détaillées de calcul. |








