1 Nouveau projet
Lancez IDEA StatiCa Connection. Tout commence sur la fiche Steel.

Conservez les paramètres par défaut pour la topologie d'ancrage et entrez dans l'application.

2 Conception
Après avoir créé la solution à partir du modèle, pour déplacer la semelle vers le bord, nous devons décomposer le modèle en opérations séparées.

Ajustons la platine de base et définissons le transfert de l'effort de cisaillement comme Friction.

Remarque : Depuis la sortie de la version 24.1, IDEA StatiCa Detail n'est plus en BETA pour la conception d'ancrage 3D. Avec cette nouvelle version, le cisaillement peut également être transféré via les ancrages, les bêches et la friction.
Saisissez les efforts internes pour un ancrage sollicité biaxialement. Les efforts internes provoquent une contrainte de compression au contact entre le sol et le massif en béton. Par défaut, le massif en béton est supposé fissuré.

3 Vérification
Passez à la fiche Check et Calculate. La vérification normative met en évidence le mode de rupture des ancrages. Explorons cela plus en détail.

Explorons les ruptures potentielles en traction, en cisaillement et en interaction mutuelle selon l'EN 1992-4.

Veuillez consulter la vérification détaillée des ancrages, car elle révèle une non-conformité en première page. Cela vous indiquera les vérifications normatives que vous devez effectuer manuellement ou par d'autres méthodes, car elles ne sont pas incluses dans IDEA StatiCa Connection. Il est recommandé de prendre les mesures nécessaires pour résoudre ce problème.

En raison de l'échec de la vérification des ancrages :
- Le problème est causé par la résistance à l'arrachement du béton des ancrages en traction et cisaillement
- Ce problème peut être facilement résolu dans IDEA StatiCa Detail, propulsé par la méthode CSFM 3D. Cela vous permet de dépasser le modèle de blocs de béton non armé fissurés dans IDEA StatiCa Connection.
4 Export
L'application développée en interne IDEA StatiCa Connection propose désormais un puissant lien BIM vers Detail, permettant la conception et la vérification de massifs en béton armé avec de multiples combinaisons.
Prérequis pour l'export :
- Le modèle doit être pré-calculé et les résultats doivent être inclus
Allez sur la fiche Check -> RC check -> Save.

L'export n'est autorisé que pour la topologie d'ancrage. L'export permet le transfert de :
- Le massif en béton
- Les ancrages
- La platine de base
- Les charges
Informations et paramètres supplémentaires définis en fonction des réglages correspondants dans Connection :
- Transfert du cisaillement (via ancrages, bêches et friction)
- Matériau
- Type d'ancrage : post-installé (chimique) / coulé en place
- Type d'ancrage à l'extrémité : rondelle/droit/crochet/goujon à tête
- Coefficient de friction
5 Conception
Cette section vous permet de modifier les éléments, les appuis, les charges&combinaisons, ainsi que l'assemblage d'armatures.
Appui
Le sol présente une certaine rigidité, qui doit être prise en compte pour une conception précise. L'appui surfacique permet une rigidité dans les trois directions et est défini par défaut comme inactif en traction (non-linéarité aux limites).
- Soyez prudent lorsque vous faites des hypothèses sur les conditions aux limites. En cas de non-linéarité, si les moments sont assez élevés, l'appui en traction du massif en béton peut se retourner pendant l'analyse, provoquant de grandes rotations. Cela peut conduire à un modèle divergent en raison du mouvement du corps flexible.


Dispositifs de transfert
Les ancrages sont repris depuis IDEA StatiCa Connection. Deux types d'ancrages peuvent être sélectionnés.
Ancrages coulés en place :
- Ancrages pré-installés avec les mêmes propriétés d'adhérence que les barres d'armature
Ancrages post-installés (chimiques) :
- Post-installés (ancrages chimiques) avec la possibilité de personnaliser votre résistance d'adhérence en fonction de la résistance d'adhérence réelle.

Faites attention au bon réglage de l'interconnexion avec une platine de base. Dans le cas de l'importation de la semelle depuis l'application Connection, le transfert des efforts axiaux doit être désactivé, et le transfert du cisaillement doit être activé. En effet, les ancrages sont directement sollicités par les efforts. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici.
Si vous deviez concevoir une semelle à partir de zéro dans l'application Detail, les deux options seraient activées. Lors du transfert du cisaillement via les ancrages, l'utilisateur doit déterminer quels ancrages reprendront l'effort de cisaillement et cocher la case correspondante. Cela est conforme aux exigences de l'EN, qui précisent que le cisaillement ne doit être attribué qu'aux ancrages efficaces pour la vérification de la rupture du bord du béton.
Ferraillages
Définissez l'enrobage du béton à 40 mm, qui sera utilisé comme valeur par défaut pour le ferraillage.

Sélectionnez Rebar-Assembly(1)-->Group of the bars 3D(2) et renseignez le Diamètre, les Propriétés et la Géométrie(3).

Copiez l'opération et modifiez la Surface. Toutes les autres options sont conservées.

Copiez l'opération et modifiez les options ci-dessous.

Copiez l'opération et modifiez les options ci-dessous.

Charges et combinaisons
Les combinaisons sont reprises depuis IDEA StatiCa Connection. Toutes les conséquences de l'importation sont mentionnées
en détail dans - Import de l'ancrage de Connection vers Detail.

Créons le poids propre :

Créez une combinaison avec le poids propre, et ajoutez le coefficient pour le poids propre = 1,35 selon les codes
EN 1991-1-1

6 Vérification
Avant de lancer l'analyse, nous recommandons fortement de modifier le multiplicateur de maillage à deux ou trois afin d'accélérer le calcul. Cette étape n'est pas obligatoire, mais elle peut réduire le temps de calcul et aider à détecter d'éventuels problèmes de divergence. Si tout fonctionne correctement et qu'aucun problème n'apparaît, vous pouvez revenir à un multiplicateur de un.


Résultats
Contrainte principale équivalente
La contrainte principale équivalente (EPS) dans le béton est déterminée en fonction du comportement volumique du massif en béton. Les zones soumises à la charge la plus élevée sont identifiées et mises en évidence. Afin d'obtenir un aperçu du confinement par rapport à la compression uniaxiale, la contrainte équivalente est calculée à l'aide du facteur kappa. Plus d'informations sur la contrainte principale équivalente sont fournies dans cet article du contexte théorique.

Contrainte dans les armatures
Lors de la vérification des armatures, il est essentiel de noter que l'ancrage proche du coin est sollicité au maximum.

En affichant le taux de travail des armatures, l'utilisateur peut clairement voir quelles armatures contribuent au transfert de la charge et à la prévention de la rupture en cône du béton.

Ancrage
Vérifiez les réglages d'Ancrage et activez la force totale dans les ancrages. Les efforts dans les ancrages peuvent varier légèrement en raison des différentes approches de calcul concernant le massif en béton. Les différences ne sont toutefois pas significatives.

Déformations
Passez à Auxiliary et activez la Déformation.
Il n'est pas nécessaire d'effectuer une vérification de la déformation pour l'ELU, mais il est fortement recommandé de vérifier la déformation après l'analyse afin de s'assurer que le modèle ne présente pas de déformation excessive, de rotation excessive, ou qu'aucun élément fini n'est endommagé. Cela permettra d'obtenir un aperçu des résultats de l'analyse et d'aider à identifier les problèmes éventuels survenus pendant l'analyse.

7 Rapport
Enfin, accédez à l' aperçu/impression du rapport. IDEA StatiCa propose un rapport entièrement personnalisable à imprimer ou à enregistrer dans un format modifiable.

Vous avez vérifié l'ensemble de la conception de l'assemblage selon les normes EN 1993-1-8 et EN 1992-4. La partie acier a été vérifiée dans IDEA StatiCa Connection, et le massif en béton a fait l'objet d'une vérification normative dans IDEA StatiCa Connection et Detail.



