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La bibliothèque des matériaux

Diamonds est livré avec une bibliothèque de matériaux standard. Outre les caractéristiques, vous y trouverez également les propriétés de résistance des matériaux.

Vous pouvez modifier la bibliothèque de matériaux à l’aide du menu « Édition Bibliothèque de matériaux… ». La boîte de dialogue suivante apparaît:

  • Au milieu, vous trouverez une liste de tous les matériaux définis.
    • Les matériaux précédés de l’icône sont des matériaux standard. Il n’est pas possible de modifier les matériaux standard. Cependant, vous pouvez copier un article standard à l’aide de . Vous pourrez modifier la copie.
    • Les matériaux précédés de l’icône sont définis par l’utilisateur.
    • Si un matériau est utilisé dans le projet actuel, le bouton s’allume lorsque vous sélectionnez le matériau.
    • Si vous souhaitez qu’un matériau utilisateur soit disponible pendant toute la session ( = jusqu’à la fermeture de Diamonds), cliquez sur le bouton .
    • Si vous souhaitez que le matériel utilisateur soit toujours disponible dans la bibliothèque, cliquez sur le bouton .
    • Utilisez le bouton ou le bouton droit de la souris pour définir la qualité par défaut de l’acier, du béton ou du bois.
  • À droite, vous trouverez les propriétés correspondantes. Les propriétés sont classées dans 3 onglets :
    • les propriétés mécaniques
    • les propriétés thermiques
    • les propriétés avancées
  • The buttons on the left allow you to adjust the content of the library.
    • Cliquez sur pour enregistrer toutes les modifications.
    • Triez les matériaux par ordre alphabétique en cliquant sur et . Si vous préférez que les matériaux apparaissent dans un ordre différent, vous pouvez les glisser-déposer à l’aide de la souris.
    • Cliquez sur pour ajouter un nouveau matériau.
    • Cliquez sur pour supprimer le matériau sélectionné.
    • Cliquez sur pour copier le matériau sélectionné. Vous pouvez maintenant régler le matériau.
    • Cliquez sur pour voir le nombre de matériaux.
  • Les boutons situés en bas vous permettent d’importer/exporter la bibliothèque.
    • Exportez le contenu de la bibliothèque actuelle avec .
    • Importez une bibliothèque extérieure avec .
  • Le filtre situé à gauche vous permet de déterminer quels matériaux doivent être visibles dans la boîte de dialogue .

Propriétés mécaniques

Les propriétés mécaniques sont utilisées dans l’analyse élastique .

  • le nom de l’élément sélectionné
  • Indiquez ensuite à quel type le matériau appartient. Si vous sélectionnez le type acier, béton ou bois, il faut aussi mentionner les propriétés de résistance afin qu’il soit possible de réaliser un contrôle normatif supplémentaire. Pour tous les autres matériaux, Diamonds effectue uniquement une analyse élastique de la structure et vous obtenez les résultats des efforts internes et des contraintes (élastiques), mais il n’y a pas de contrôle normatif spécifique supplémentaire.
  • le module d’élasticité de Young E, le coefficient de Poisson ν, le module de glissement G
  • En présence d’un matériau élastique, il y a un lien certain entre les trois premières propriétés. De ce fait, vous pouvez faire calculer automatiquement le module de glissement à l’aide du bouton une fois que E et ν sont déterminés.
  • le coefficient de dilatation thermique α
  • la densité ρ

Propriétés thermiques

Les propriétés thermiques sont utilisés pour l’analyse résistance au feu .

  • La capacité thermique c
  • La conductivité thermique λ
  • L’émissivité εres

La capacité thermique et la conductivité thermique sont dépendent de la température. Cette relation est connue (et y compris) pour tous les matériaux ‘BuildSoft’ dans la bibliothèque standard (reconnaissables par l’icône BuildSoft en face). Pour les bétons, ces deux propriétés dépendent également de la composition de béton.

Si vous souhaitez imposer une fonction pour la capacité thermique ou la conductivité thermique :

  • Sélectionnez « Défini par l’utilisateur » dans la liste déroulante.
  • Cliquez sur . La boîte de dialogue suivante apparaît:
  • Donnez un nom à la fonction.
  • Définissez ensuite la fonction en faisant glisser les carrés rouges.
    • supprime un point
    • interpolation ‘fluide’ entre les points. Les points sont reliés entre eux par une spline cubique.
    • interpolation linéaire entre les points. Les points sont reliés entre eux par des lignes droites.
    • insère un point, avant le point actuel et à mi-chemin du point précédent.
    • insère un point, après le point actuel et à mi-chemin du point suivant.
    • colle une table externe avec la valeur du presse-papiers.
  • Les boutons et permettent d’importer et d’exporter la courbe.

Propriétés avancées

Les propriétés avancées sont utilisées dans une conception en acier , en béton ou en bois . Nous nous concentrons sur les paramètres de l’Eurocode sans annexe nationale.

  • Norme
    Sélectionnez le code de conception dans le menu déroulant pour lequel vous souhaitez inspecter ou modifier les propriétés des matériaux.

Paramètres avancés pour le béton

fckEurocode distinguishes different resistance classes, for example C25/30.
La lettre C signifie « ConCrete ».
Le premier nombre représente la résistance caractéristique à la compression d’un cylindre de béton (cylindre de 150mm x 300mm). C’est fck.
Le second chiffre représente la résistance caractéristique d’un cube de béton (cube de 150mm de côté). Dans les deux cas, il s’agit d’une résistance en compression à 28 jours
fctmla résistance moyenne en traction après 28 jours
=0.3 \cdot f_{ck}^{2/3} pour les classes de résistance <C50/60
=2.12 \cdot ln\left( 1+\frac{f_{ck}+8}{10} \right) pour les classes de résistance \geC50/60
Ecmle module d’élasticité de Young (qui est indiqué dans l’onglet « Propriétés mécaniques »)
=22000 \cdot \left(\frac{f_{ck}+8}{10} \right)^{0.3}
\gamma_cle facteur de sécurité partiel sur la résistance caractéristique du béton
=1.5
\varphi_{stress}(\infty, t_0)le facteur de fluage pour limiter les contraintes
Il est déterminé de telle manière que :

    \[E_{cm.contraintes}= \frac{E_{cm}}{1+\varphi_{contraintes}(\infty, t_0)}=15\]


Découvrez ici pourquoi il existe deux facteurs de fluage.
\varphi_{deformation}(\infty, t_0)le coefficient de fluage pour calculer la déformation fissurée
2 est la valeur par défaut, mais vous êtes libre de la modifier. Les valeurs spécifiques sont indiquées dans EN 1992-1-1 §3.1.4.
Découvrez ici pourquoi il existe deux facteurs de fluage.
k1le facteur limitant des contraintes dans le béton armé ÉLS afin d’éviter des fissures inacceptables et des niveaux de fluage élevés (EN 1992-1-1 §7.2)
= 0.60
k2le facteur limitant des contraintes sur le béton dans ÉLS QP afin d’éviter des fissures inacceptables et des niveaux de fluage élevés (EN 1992-1-1 §7.2)
= 0.45
Propriétés de conception du matériau « béton »
fykla limite d’élasticité caractéristique de l’armature longitudinale
fywkla limite d’élasticité caractéristique de l’armature transversale (= les étriers)
\gamma_sle facteur de sécurité partiel sur la limite d’élasticité caractéristique de l’armature
=1.15
k3le facteur limitant les contraintes dans l’acier d’armature en ÉLS RC pour éviter des fissures inacceptables et des niveaux de fluage élevés (EN 1992-1-1 §7.2)
= 0.80
ρminthe minimum tensile reinforcement ratio (EN 1992-1-1 §9)
=\left( 0.26 \frac{f_{ctm}}{f_{yk}};0.0013 \right) pour les poutres
=\left( \frac{0.1 N_{Ed}}{f_{yd}};0.002 \right) pour les colonnes
ρmaxle rapport de l’armature maximum (EN 1992-1-1 §9)
=0.04
Propriétés de conception du matériau « armature en acier »

Paramètres avancés pour l’acier

fyla limite d’élasticité caractéristique

La limite d’élasticité et la résistance ultime diminuent lorsque les dimensions de la section transversale augmentent. En effet, des dimensions plus importantes augmentent la probabilité de contraintes résiduelles. Les contraintes résiduelles ont un effet négatif sur la limite d’élasticité/la résistance ultime.
fula résistance ultime caractéristique

La limite d’élasticité et la résistance ultime diminuent lorsque les dimensions de la section transversale augmentent. En effet, des dimensions plus importantes augmentent la probabilité de contraintes résiduelles. Les contraintes résiduelles ont un effet négatif sur la limite d’élasticité/la résistance ultime.
\gamma_{M0}le facteur de sécurité partiel sur la limite d’élasticité caractéristique pour le calcul de la résistance des sections transversales
=1.0
\gamma_{M1}le facteur de sécurité partiel sur la limite d’élasticité caractéristique pour le calcul de la stabilité de l’élément
=1.0
\gamma_{M2} until \gamma_{M7} les coefficients de sécurité partiels pertinents pour la conception des assemblages (EN 1993-1-8) dans PowerConnect
Propriétés de conception du matériau « acier »

Paramètres avancés pour le bois

ft,0,kla résistance en traction dans le sens du fil
fc,0,kla résistance en compression dans le sens du fil
ft,90,kla résistance en traction perpendiculaire au sens des fibres
fc,90,kla résistance en compression perpendiculaire au sens des fibres
fm,kla résistance en flexion
fv,kla résistance au cisaillement
\gamma_{M0}le facteur de sécurité partiel sur les propriétés de résistance
kmodest un facteur de modification qui tient compte de l’effet de la durée de la charge et des conditions climatiques sur les propriétés de résistance(plus d’informations).
kdefest un facteur de modification qui prend en compte l’effet des conditions climatiques sur les propriétés de rigidité (plus d’informations).
Propriétés de conception du matériau « bois »