Introduction
Detail 3D est essentiellement une extension de l'application Detail IDEA StatiCa établie. Il ajoute un nouveau type de modèle 3D et avec cela vient l'implémentation d'une méthode de calcul des champs de contraintes dans l'espace 3D appelée 3D CSFM. Les calculs et les vérifications sont implémentés pour l'État Limite Ultime.
Avant d'entrer dans la description des fonctionnalités de Detail 3D, il sera utile de signaler l'existence des bases théoriques, où vous pouvez lire plus de détails techniques sur les entités individuelles du modèle et les calculs eux-mêmes.
Dans la première étape, l'utilisateur peut sélectionner un nouveau type de modèle sur l'écran initial (dans l'assistant), où plusieurs modèles sont disponibles, et bien sûr, l'option de saisir un modèle de zéro.

Comme pour les modèles 2D, vous pouvez modifier les paramètres initiaux dans la partie droite, tels que le code de calcul, les matériaux et l'enrobage du béton.
Après avoir créé un modèle vierge ou un modèle à partir d'un modèle, les options familières à l'environnement de modélisation 2D sont disponibles.
Les options pour travailler avec plusieurs éléments de projet se trouvent dans le ruban supérieur, ainsi que les boutons Annuler/Rétablir désormais standard, les options d'affichage des étiquettes, les contrôles de la galerie, les paramètres de calcul et les contrôles de gestion des modèles.

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Parce que j'aimerais savoir comment cela fonctionne - Ai-je raison ?
Il initialise également l'arborescence, dont le premier élément, appelé par défaut DRM1, contient les paramètres par défaut pour l'élément de projet actuel. Au-dessus de l'arborescence, vous pouvez trouver des outils pour manipuler le modèle.

Modélisation
Entités du modèle
Nous incluons les éléments suivants dans la catégorie des entités du modèle dans l'application Detail :
- Éléments
- Appuis
- Dispositifs de transfert de charge
Un seul élément peut être saisi, qui peut être défini avec une forme Rectangle ou Polygone. Une forme rectangulaire est définie par trois dimensions, tandis que pour l'option Polygone, la forme dans l'espace 2D est saisie dans un tableau à l'aide de coordonnées, qui peuvent ensuite être extrapolées dans l'espace. Pour définir la forme générale d'un polygone, les coordonnées individuelles peuvent être renseignées dans le tableau, ou un copier-coller depuis un tableur (comme Microsoft Excel) peut être utilisé.

L'appui surfacique est utilisé pour soutenir le modèle. Ce type d'appui peut être spécifié de deux manières - deux types de géométrie.
- Surface entière
- Polyligne
Dans les deux cas, vous devez choisir une surface de référence et, bien sûr, définir les degrés de liberté. L'appui peut être défini comme élastique et l'option Compression seule peut être utilisée pour une direction perpendiculaire à la surface spécifiée. Dans la figure suivante, on peut voir la saisie de l'appui sur la surface entière numéro 4 et l'option Compression seule désactivée.

Pour la deuxième option de saisie par polyligne, le même tableau est disponible que pour la saisie des éléments. Là encore, vous pouvez utiliser la fonction copier-coller ou saisir les coordonnées manuellement. La forme saisie peut être déplacée le long de la surface de référence à l'aide des coordonnées X et Y, ou pivotée en saisissant un angle.

Notez qu'il est possible de spécifier une polyligne de manière à ce que l'origine des coordonnées soit au centre de gravité de la forme souhaitée. La position sera alors référencée par les coordonnées X et Y par rapport à ce centre de gravité.
Rigidité des appuis pour les fondations
Lors de la modélisation, nous pouvons considérer deux cas. Si nous modélisons un ancrage vers une structure, les appuis peuvent être supposés infiniment rigides.
Dans le cas d'un ancrage dans un massif de fondation, la rigidité doit être définie correctement. De plus, les appuis doivent être définis en compression seule.
Les valeurs dans la direction z (rigidité Kz) sont tirées de la littérature en fonction du type de sol approprié. Un exemple concret est disponible dans le tutoriel.
Les valeurs dépendent des recommandations de la littérature régionale pertinente. Alternativement, les valeurs sont obtenues auprès de l'ingénieur géotechnicien.

Dans les directions horizontales (Kx et Ky), la situation est moins simple. Notre recommandation générale est d'utiliser une valeur d'environ 1/10 de Kz combinée au jugement de l'ingénieur.
Une approche plus précise consisterait à utiliser une procédure itérative, dont nous avons tiré notre recommandation.
Tout d'abord, fixez Kx et Ky à des valeurs très faibles (pour des raisons de calcul, il n'est pas conseillé de fixer directement la valeur à zéro), mais par exemple 0,1, et examinez les contraintes dans le ferraillage.

Étant donné que ces faibles valeurs entraînent des déplacements irréalistes, la rigidité doit être progressivement augmentée pour mieux refléter la réalité. L'objectif est d'obtenir des valeurs de déplacement plus réalistes tout en maintenant la contrainte de traction du ferraillage au bord inférieur proche de la valeur initiale, avec un écart inférieur à 5 %.

Dispositifs de transfert de charge
Les dispositifs de transfert de charge comprennent deux entités : la platine de base et l'ancrage unique. Commençons par la platine de base. Pour définir sa position, une surface et une arête de référence doivent être sélectionnées. Celles-ci définissent l'origine des coordonnées à partir desquelles les distances X et Y sont mesurées. Il existe deux options de définition de la forme, Rectangulaire et Polygone.

La platine de base est reliée à l'élément en béton par un contact qui transmet les contraintes de compression et, si l'utilisateur le choisit, peut également transmettre les contraintes de cisaillement. Il existe trois mécanismes de transfert de cisaillement pouvant être sélectionnés :
- par friction
- par ancrages
- par bêche
Le logiciel ne permet pas de combiner ces mécanismes de transfert de cisaillement.
Pour l'option par friction, la valeur de calcul du coefficient de friction doit être saisie. Pour l'option par bêche, le profilé acier, y compris sa géométrie et sa position, doit être renseigné.
Toutes les configurations possibles des platines de base se trouvent dans l'article : Base Plates Options.
La platine de base peut transmettre soit une charge ponctuelle, soit un groupe d'efforts. Pour une charge ponctuelle, le modèle peut être chargé avec six efforts internes (Fx, Fy, Fz, Mx, My et Mz) à n'importe quelle position sur la platine de base. Pour un groupe d'efforts, les utilisateurs peuvent saisir les positions, intensités et directions des efforts dans un tableau, permettant un positionnement général sur la platine de base. Il est important de mentionner que la platine de base est chargée ponctuellement et ne comporte aucun raidisseur ni élément soudé sur sa face supérieure. Ainsi, pour une répartition correcte des charges, il est important d'utiliser une platine de base relativement rigide avec une épaisseur relativement élevée. Une autre option consiste à utiliser Stub, qui résout le problème de la rigidité de la platine.
Un second dispositif de transfert de charge, l'ancrage unique, peut être ajouté et interconnecté avec la platine de base pour créer, par exemple, une platine de base de poteau ancrée avec quatre ancrages (voir figure ci-dessous). Il est également possible de modéliser des ancrages séparés sans platine de base.

Plus d'informations sur l'interconnexion avec la platine de base se trouvent dans le Theoretical background.
En termes de position et de géométrie, les ancrages sont référencés par rapport à la surface et à l'arête du bloc, y compris la détermination de la position relative comme pour la platine de base. Bien entendu, il est possible de spécifier la longueur de l'ancrage dans le béton et la longueur au-dessus de la surface du béton.

Les ancrages sont implémentés en deux variantes :
- Coulé en place
- Ancrages chimiques
Pour le ferraillage coulé en place, la résistance d'adhérence est utilisée conformément à l'EN 1992-1-1 chap. 8.4.2. De plus, il est possible de spécifier le type d'ancrage pour ce type d'ancrage comme pour le ferraillage conventionnel.
Pour les ancrages chimiques, il est possible de saisir directement la résistance d'adhérence, que l'utilisateur peut trouver dans la fiche technique du mortier adhésif appliqué. Notez qu'il est nécessaire de saisir la valeur de calcul de la résistance d'adhérence. L'article suivant vous aidera à trouver cette valeur.

Retrouvez toutes les options des ancrages dans l'article : Single Anchor Options
Une description détaillée du comportement de l'interconnexion entre l'ancrage et la platine de base est fournie dans le Theoretical background.
Chargement et combinaisons
Chargement
Les cas de charge peuvent être définis de la même manière que pour les éléments en béton armé 2D. Cela signifie que chaque cas de charge peut se voir attribuer soit un type de charge Permanente, soit un type de charge Variable. Les cas de charge Permanente sont appliqués au modèle en premier, et après un calcul réussi, les cas de charge Variable sont appliqués.
Types d'impulsions de charge
Un total de 4 types d'impulsions de charge peuvent être ajoutés à chaque cas de charge.

La définition des charges de surface est identique à la définition de l'appui de surface. Cela signifie qu'il est possible de la spécifier de deux façons : Surface entière et Polyligne. Dans le cas des charges de surface, bien entendu, l'intensité de la charge est saisie dans les trois directions générales.

Le groupe de forces est une entité de charge qui permet de spécifier des forces dans trois directions n'importe où sur le modèle à l'aide d'un tableau. Il peut être référencé à la platine de base ou à la surface d'un bloc de béton. Pour la saisie tabulaire, il est là aussi possible d'utiliser la fonctionnalité copier-coller à partir du tableur.

Le poids propre doit être inclus dans chaque modèle. Par exemple, les fondations en béton chargées par un moment de flexion ne basculeront pas aussi facilement.
Les charges ponctuelles peuvent être appliquées directement à la platine de base avec six efforts internes Fx, Fy, Fz, Mx, My et Mz en position générale.

Lors de l'utilisation d'une platine de base, l'application de cette force directement sur une platine de base réaliste et déformable peut conduire à une redistribution non réaliste des contraintes à travers la platine, les ancrages et le béton. Il est donc plus approprié d'utiliser la deuxième option - le tronçon.
Le tronçon
Le tronçon est représenté par une courte partie du poteau au-dessus de la platine de base, qui est modélisée comme une structure d'éléments coques et se comporte comme une interface physiquement précise entre les efforts internes et la platine. Une base de données de sections standard est utilisée.

L'ensemble des 6 composantes d'efforts internes (efforts et moments) est appliqué en un point unique sur la face inférieure du tronçon - c'est-à-dire la base du poteau.

Les contraintes transfèrent les efforts vers la face supérieure du tronçon, d'où ils sont naturellement redistribués à travers le tronçon vers la platine de base, les ancrages et le béton.

Cette approche préserve l'interaction de rigidité réaliste entre le poteau et la platine et élimine le besoin de toute redistribution manuelle ou d'hypothèses artificielles.
Le tronçon a été publié dans IDEA StatiCa version 25.1.
Combinaisons
Étant donné que l'analyse dans IDEA StatiCa Detail est non linéaire, on utilise ce que l'on appelle des combinaisons non linéaires. Cela signifie que les cas de charge individuels ne sont pas calculés puis additionnés. Au contraire, les cas de charge du même type de charge sont additionnés avant le calcul, bien entendu avec les coefficients respectifs définis dans les combinaisons, puis les combinaisons individuelles sont calculées. C'est pourquoi l'existence d'au moins une combinaison est un prérequis pour démarrer le calcul.
Seules les combinaisons pour l'ELU peuvent être définies.

Ferraillage
Le modèle peut être ferraillé avec Groupe de barres 3D. Ce type de ferraillage contient de nombreuses options, que nous allons parcourir dans le texte suivant. Ainsi, 4 types de Définitions de forme de barre peuvent être spécifiés :
- Par deux points
- Sur bord de surface
- Sur bord de surface sur plusieurs bords
- Sur polyligne
Pour chacun de ces éléments, vous pouvez bien sûr spécifier le diamètre et le matériau, y compris le type d'ancrage au début et à la fin des barres.
La définition de forme de la barre Par deux points est explicite. Vous devez saisir deux jeux de coordonnées cartésiennes X, Y, Z.

La définition Sur bord de surface offre de nombreux contrôles pour positionner les armatures à l'emplacement requis. Vous pouvez saisir des barres de ferraillage sur plusieurs couches avec plusieurs barres dans une couche, avec des distances spécifiées entre les barres et entre les couches. Bien entendu, il est également nécessaire de spécifier la surface et le bord de référence. Ensuite, vous devez spécifier l'Enrobage de surface, qui définit la distance par rapport à la surface de référence (à partir de la surface [1] dans la figure ci-dessous), et l'Enrobage de bord, qui définit la distance des insertions par rapport aux surfaces latérales (à partir des surfaces [4], [5] et [2] dans la figure ci-dessous), pouvant être spécifiés comme Depuis les paramètres ou Saisie utilisateur. La valeur d'enrobage par défaut (Depuis les paramètres) pour l'élément de Projet actif se trouve dans le premier élément de l'arborescence (appelé par défaut DRM1). Cela a été défini au début de cet article. L'enrobage de bord peut être défini comme une valeur unique pour chaque Groupe de barres.

Enfin, la Position sur bord peut être modifiée pour ce type de saisie. Par exemple, comme le montre la figure ci-dessous, il est possible de spécifier le ferraillage de sorte que l'Enrobage de bord défini par l'utilisateur ne s'applique qu'à la surface inférieure [5]. Les surfaces latérales sont contrôlées par l'Extension du début et de la fin.

Un autre type de définition est Sur bord de surface sur plusieurs bords. Il est ici possible de spécifier une liste de bords ou de surfaces sur lesquels le ferraillage sera placé, ainsi qu'une liste de couches d'enrobage pour chaque surface, comme le montre la figure suivante.

L'enrobage peut également être spécifié à l'aide de l'option Depuis les paramètres, comme pour le précédent. Là encore, il est possible de décaler le ferraillage par rapport à la surface de référence à l'aide de l'Enrobage de surface et de spécifier le Nombre et la Distance des couches. Il est également possible d'allonger ou de raccourcir les extrémités à partir du Premier bord et du Dernier bord.

La dernière façon de définir le ferraillage est Sur polyligne. Comme pour les entités de modèle mentionnées ci-dessus, le ferraillage peut être spécifié à l'aide d'une liste de coordonnées copiées depuis un tableur. Dans ce cas, une scène 3D affichant le ferraillage est également disponible pour une meilleure orientation, permettant des rotations autour de deux axes.

Import de l'ancrage de Connection vers Detail
L'ancrage dans un massif de béton non armé peut être modélisé et vérifié dans IDEA StatiCa Connection. Pour certains cas, comme un ancrage proche du bord, le dimensionnement est insuffisant en raison de modes de rupture possibles, et une armature complémentaire est nécessaire. Bien que cette fonctionnalité ne soit pas disponible dans l'application Connection, il est possible de poursuivre directement dans l'application Detail.
3D Detail est axé sur la résolution de l'ancrage dans les massifs de béton et l'analyse à la fois des éléments d'ancrage et du massif de béton lui-même. De plus, un lien direct est implémenté entre les applications Connection et Detail afin de simplifier le processus. Les utilisateurs de Connection qui conçoivent un ancrage selon l'Eurocode ou l'AISC peuvent importer leur modèle de Connection vers l'application 3D Detail avancée en un clic.

- L'importation n'est autorisée que pour l'ancrage. S'il n'y a pas de massif de béton dans le modèle Connection, l'export vers Detail est désactivé (« RC check »).
- Le modèle dans Connection doit être calculé. Si les résultats ne sont pas disponibles, l'icône d'export (« RC check ») est désactivée. Pour la fonctionnalité d'export, il est également nécessaire de disposer de licences valides pour les applications béton. Sinon, l'option d'export sera à nouveau désactivée.
- Un seul massif de béton est autorisé pour l'import/export.
- Certains types d'ancrages ne sont pas pris en charge pour l'import, et nous déconseillons également l'export de ce qu'on appelle l'ancrage en bord de dalle. Un détail complet des limitations est fourni dans l'article : Limitations connues pour 3D Detail
L'assemblage est importé, y compris
- Le massif de béton
- Les ancrages
- Les platines de base
- Les charges
Informations et paramètres supplémentaires définis selon les réglages correspondants dans Connection :
- Transfert de l'effort tranchant (par ancrages, bêches et frottement)
- Matériau
- Type d'ancrage
- Type d'ancrage à l'extrémité
- Coefficient de frottement
Les configurations et types d'ancrages possibles pouvant être exportés se trouvent dans les articles suivants :
Export de Connection vers Detail étape par étape
Tout d'abord, créez un modèle d'ancrage dans Connection selon l'Eurocode/AISC et cliquez sur le bouton Calculer.
Lorsque des résultats existent, l'export de la semelle est activé. En cliquant sur le bouton « RC Check » dans le ruban, une boîte de dialogue demandant l'emplacement et le nom du nouveau fichier Detail à créer apparaît.

Après un export réussi, le projet dans Detail est créé. La géométrie du massif de béton et de la platine de base, la position et les propriétés des ancrages, ainsi que la charge sont automatiquement transférées vers Detail. Un appui surfacique placé sur la face inférieure du massif de béton est créé automatiquement.
Remarque : il est seulement nécessaire de vérifier les réglages dans la direction Z. (Pour les semelles de fondation, nous utilisons compression seule avec le réglage de raideur du sol ; pour une structure continue, nous pouvons également activer l'appui en traction).
La partie la plus délicate de ce processus est l'importation de la charge. Pour chaque effet de charge calculé dans Connection, le cas de charge et la combinaison ELU correspondants sont automatiquement créés dans Detail.
- La platine de base est chargée par des efforts dans les soudures, qui sont modélisés comme un groupe d'efforts. Pour le chargement de la platine de base elle-même, le chargement importé est représenté par un groupe d'efforts suivant les contraintes dans les soudures entre la platine de base et les éléments acier dans le modèle Connection.

- Les ancrages sont modélisés et chargés indépendamment de la platine de base, et ils sont chargés axialement par des charges ponctuelles. Le chargement des ancrages est représenté dans la scène par un double jeu de flèches en directions opposées. Une flèche représente l'effort de traction agissant uniquement sur le sommet de l'ancrage. L'autre représente l'effort de compression agissant sur la platine de base.

La case à cocher « Transfert des efforts axiaux » est décochée par défaut, car les ancrages sont chargés directement par des efforts.
Remarque : la figure suivante ne s'applique pas aux platines coulées en place, où le transfert de l'effort axial est correctement vérifié après l'export. La raison en est expliquée dans le contexte théorique.

- L'effort tranchant est transféré selon le réglage dans Connection par l'une des options – ancrages, bêches ou frottement. Si l'effort tranchant est transféré par les ancrages, vous pouvez désactiver des ancrages spécifiques en décochant la case « Transfert de cisaillement ».
- Si le frottement ou les bêches sont définis, le cisaillement dans les ancrages n'est jamais pris en compte dans le modèle. (Même si la case est cochée.)
Ajoutez ensuite simplement l'armature complémentaire nécessaire à l'aide des outils mentionnés ci-dessus et calculez le modèle. N'oubliez pas de définir la résistance d'adhérence de calcul pour les ancrages adhésifs (post-installés) selon les paramètres du fabricant.
Il est également conseillé de vérifier que la charge spécifiée ne va pas faire basculer le massif de béton. Le basculement peut être empêché par le poids propre ou un effort normal de compression suffisant. Si l'effort vertical résultant est positif (le bloc sera soulevé de l'appui), le calcul échouera également.
Étant donné que le béton ne travaille pas en traction, l'enrobage entre l'armature inférieure et l'appui se détachera.
Une explication détaillée des efforts importés agissant sur la platine de base ou les ancrages, illustrés dans la figure ci-dessous, se trouve dans le contexte théorique.
Synchronisation unidirectionnelle de Connection vers Detail
L'application Connection propose une fonction « Update Existing » pour synchroniser un projet Detail avec les dernières données de Connection, éliminant ainsi le besoin de recréer le modèle à partir de zéro.

Le processus de mise à jour synchronise les données suivantes :
- Massif de béton : géométrie et matériau
- Platine de base / platine coulée en place : géométrie et matériau
- Ancrages / éléments de fixation : géométrie et matériau
- Données de charge : cas de charge, impulsions et combinaisons
Les réglages ne sont pas importés/synchronisés, le code doit donc toujours être défini correctement.
Lors de la mise à jour, les entités créées à l'origine à partir de Connection sont traitées comme suit : les entités existantes sont mises à jour avec les nouvelles données, les entités qui ne sont plus présentes dans Connection sont supprimées, et les nouvelles entités dans Connection sont ajoutées au projet Detail. Les entités créées directement dans Detail restent inchangées, y compris les volumes négatifs, les coupes, les opérations booléennes, l'armature, les platines, les ancrages et les cas de charge.
Avant la mise à jour, le système demande de créer une sauvegarde, et les sauvegardes sont automatiquement stockées dans le même dossier pour garantir la récupération de l'état précédent.

Le flux de travail prend en charge plusieurs éléments de projet à la fois dans Connection et dans Detail. Il est possible de copier un élément de projet Connection pour créer une variante, puis de la synchroniser avec le projet Detail correspondant. Les mises à jour sont également prises en charge pour les projets Detail contenant plusieurs éléments de projet, permettant à toutes les données pertinentes de rester cohérentes.

Remarque : publié dans IDEA StatiCa version 24.1. pour l'EN. Progressivement amélioré par l'implémentation de l'AISC, l'ajout d'options d'éléments d'ancrage, et l'affinement des limitations. Cet article, y compris la fonctionnalité complète, s'applique à partir de la version 26.0. Les modifications individuelles peuvent être consultées dans les notes de version.
Résultats
L'affichage des résultats est très similaire à celui de Detail 2D. Cependant, il existe quelques différences majeures, notamment en ce qui concerne les résultats sur le béton et les résultats des ancrages. Dans la section suivante, nous allons passer en revue tous les résultats disponibles, en nous concentrant sur les différences mentionnées. Dans l'onglet de vérification, vous pouvez visualiser 4 types de résultats au total :
- Résumé
- Vérification de la résistance et des ancrages selon les normes
- Ancrage du ferraillage
- Autres résultats complémentaires
Le flux de contraintes dans les résultats Résumé montre les vecteurs des contraintes principales de compression dans le béton ainsi que le taux de travail du ferraillage et des ancrages, afin de vous donner un aperçu général.

Vérification de la résistance du béton, du ferraillage et des ancrages
Dans la vérification de Résistance, vous pouvez afficher la redistribution des contraintes et des déformations pour le béton. Dans le ruban supérieur de la barre d'outils Résultats, vous pouvez contrôler ce qui sera affiché. Il est également possible d'afficher les ratios σc,eq/σlim, et ε/εlim ainsi que la déformation plastique, le niveau de triaxialité σc3/σlim, et la direction de la contrainte principale pour le béton. Tous les résultats de la Résistance sont relatifs à l'état limite ultime.
Remarque : Vous remarquerez peut-être que la contrainte principale équivalente σc,eq est nulle juste en dessous de la platine de base comprimée. Veuillez consulter le Contexte théorique où σc,eq est défini. Vous pouvez également consulter cet article de vérification, où ce phénomène est expliqué et vérifié à l'aide d'un essai triaxial bien connu : Contrainte triaxiale – l'effet de confinement actif

Les matériaux peuvent être changés dans les propriétés.
La vérification pour le ferraillage est effectuée de manière très similaire, où l'on compare à nouveau les valeurs limites avec la contrainte/déformation calculée - σs/σlim, et εs/εlim.

Pour les ancrages, nous avons deux vérifications. La première est identique à celle du ferraillage — comparaison des valeurs limites - σs/σlim, et εs/εlim.
Remarque : Vous remarquerez peut-être que chaque ancrage est vérifié à plusieurs positions, qui sont automatiquement calculées comme des cas extrêmes.
Vérification normative des ancrages selon le code de conception
De plus, nous disposons de vérifications basées sur le code de conception (EN, ACI/AISC, AUS), qui sont effectuées empiriquement selon la norme. La norme spécifique prise en compte peut être consultée dans les paramètres, où il est également possible d'en sélectionner une différente selon le type d'ancrage utilisé (platine de base en contact direct avec le béton, platine de base scellée, et platine de base avec un espace), ainsi que la norme requise selon les pratiques régionales.

Codes implémentés : EN 1992-4, EN 1993-1-8, EN 1994-1-1, ACI318-19, AISC 360-16, AS3600, AS 5216, AS 4100
Les paramètres de la norme peuvent être modifiés dans Project Settings, où les chapitres apparaîtront en fonction de la norme sélectionnée lors de la création du projet. Lors de l'importation depuis Connection, il est recommandé de vérifier que la même norme est définie.

Dans le chapitre Contexte théorique - Vérifications à l'état limite ultime, chaque vérification est expliquée en détail, y compris toutes les formules utilisées.
Ancrage du ferraillage
La vérification de l'ancrage vous donne des informations sur la contrainte d'adhérence et l'effort total sur le ferraillage et les ancrages.

Réactions d'appui surfaciques
La section Réactions et Charges comprend une option permettant d'afficher les réactions d'appui surfaciques. Les réactions peuvent être visualisées selon deux modes :
- Intensité – Les réactions surfaciques sont affichées sur la face d'appui du bloc de béton à l'aide d'isobandes pour illustrer la distribution sur la zone d'appui.

- Résultante – La réaction résultante pour chaque appui est affichée sous forme de flèche au centre de gravité de l'appui, indiquant l'intensité et la direction.

Pour les deux modes, les réactions peuvent être affichées soit dans le système de coordonnées global (GCS), soit dans le système de coordonnées local (LCS) de l'appui.
Un nouveau tableau dans la grille des propriétés répertorie les réactions résumées pour chaque appui individuel, également disponibles en coordonnées globales ou locales.

De plus, la distribution des réactions peut être visualisée dans des vues en coupe créées par l'utilisateur.

Résultats avancés complémentaires
Enfin, vous pouvez visualiser les résultats Auxiliaires dans l'application - Déformation, Taux de ferraillage, et Valeurs tensorielles du béton. Le premier type, Déformation, peut afficher les déformations à l'échelle du modèle non linéaire à l'ELU.

Le taux de ferraillage montre les valeurs utilisées pour calculer l'effet de raidissement en traction.

Les valeurs tensorielles du béton permettent d'afficher les intensités des contraintes principales dans le béton et leur direction.

Les sections de résultats peuvent également être utilisées.

Analysez le comportement du modèle avec les résultats de Section et la vérification des contraintes
Les résultats de Section permettent d'observer les contraintes au sein de l'élément en béton. Il est possible de créer un nombre quelconque de sections, dans n'importe quel plan.

Pour les modèles 3D, il existe une option d'affichage des résultats pour le béton - Résultats de Section. Pour définir ou modifier les sections, vous devez utiliser le bouton de section dans le contrôle de vue, situé dans le coin supérieur droit de la scène.

Vous pouvez ensuite simplement activer le bouton de section et les résultats seront affichés via la section spécifiée.

Il est également possible de basculer l'affichage de la 3D vers la 2D et, pour une meilleure clarté, d'afficher la section sélectionnée en 2D.

Vérification des contraintes
Pour une meilleure compréhension des résultats et de la théorie mise en œuvre dans Detail 3D, l'iconographie a été considérablement améliorée. Dans la section « Résistance », sous l'évaluation des contraintes du béton, vous trouverez de nouvelles icônes et, surtout, des infobulles expliquant la théorie de base. Ces infobulles correspondent aux fondements théoriques.

Publié dans IDEA StatiCa version 24.0.2
Rapport
Comme c'est le standard dans nos applications, tous les résultats peuvent être imprimés dans un rapport généré automatiquement incluant les bases théoriques, les paragraphes utilisateur, et bien plus encore.

