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Éléments, matériaux et sections ​

L’élément poutre ​

EduBeam ne possède qu’un seul type d’élément : une poutre de Timoshenko 2D dans le plan x–z, avec trois degrés de liberté à chaque extrémité (Dx, Dz, Ry). Elle transmet l’effort normal, l’effort tranchant et le moment fléchissant et prend en compte la déformation de cisaillement (d’où le coefficient de cisaillement de la section). La formulation complète est dans le manuel théorique.
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Élément poutre 2D : trois degrés de liberté par nœud

Les diagrammes le long d’un élément sont exacts pour le modèle linéaire ; un élément par barre suffit. N’ajoutez des nœuds intermédiaires que là où vous avez besoin d’un appui, d’une rotule, d’un changement de section ou d’un nœud pour appliquer une charge.

Ajouter des éléments ​

MéthodeComment
Boîte de dialogueOnglet Éléments → Ajouter un élément (ou menu de la zone de dessin → Ajouter un élément) : choisissez Nœud initial, Nœud final, matériau et section.
SourisOnglet Éléments → Ajouter à la souris (ou Ctrl avec l’entrée du menu). Cliquez sur un nœud pour commencer, puis sur le suivant pour connecter ; un clic sur une zone vide y crée un nœud. Continuez à cliquer pour tracer une polyligne ; Échap termine. Le premier matériau et la première section du modèle sont attribués automatiquement.

Matériaux et sections d’abord

Un élément ne peut exister sans matériau ni section. S’il n’y en a aucun, la vue affiche Aucun matériau défini. / Aucune section définie. avec le raccourci Ajouter.

Orientation de l’élément ​

L’axe x local va du nœud initial au nœud final. Cela compte pour :

  • les charges en repère local (fx, fz en SCL),
  • la Position de la charge depuis le nœud initial des charges ponctuelles,
  • l’ordre des efforts aux extrémités (X12, Z12, M12 au début, X21, Z21, M21 à la fin) dans le tableau de résultats.

Utilisez Inverser les nœuds dans le tableau Éléments pour retourner un élément.

Rotules d’extrémité ​

Chaque élément a deux cases Rotules d’extrémité (début / fin) dans le tableau Éléments. Une rotule cochée libère le moment fléchissant à cette extrémité (condensation statique du DDL de rotation), donc :

  • une rotule → une articulation dans un portique ou une poutre continue (moment nul à cet endroit) ;
  • les deux rotules → une barre de treillis, qui ne transmet que l’effort normal.
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Deux extrémités rotulées → barre de treillis

Lorsque deux éléments se rejoignent en un nœud et qu’un seul est rotulé, l’autre transmet toujours un moment au nœud : rotulez l’élément que vous voulez libérer, pas « le nœud ».

Modifier et supprimer ​

Cliquez sur un élément et utilisez le menu contextuel (Modifier l’élément, Ajouter une charge, Matrice de rigidité, Supprimer) ou modifiez directement dans le tableau Éléments. Supprimer un élément supprime aussi ses charges. Matrice de rigidité ouvre une fenêtre flottante avec la matrice 6 × 6 de l’élément en repère local et global — pratique pour vérifier l’assemblage à la main dans la méthode des déplacements.

Matériaux ​

Onglet Matériaux → Ajouter un matériau :

ChampSymboleUnitéRemarques
Module d’YoungEEunité de contrainte (MPa par défaut)Acier ≈ 210 000 MPa, béton ≈ 30 000 MPa, bois ≈ 11 000 MPa
Module de cisaillementGGunité de contrainteG=E/(2(1+ν))G = E / (2(1+\nu)) ; acier ≈ 81 000 MPa. N’intervient que dans le terme de cisaillement de Timoshenko.
Densité (masse volumique)ρ\rhokg/m³Enregistrée avec le projet ; non utilisée par le solveur statique (pas de poids propre).
Coefficient de dilatation thermiqueα\alpha1/KUtilisé par les charges thermiques. Acier 12 × 10⁻⁶.

La Bibliothèque de matériaux propose des valeurs prêtes à l’emploi : aciers de construction (S235, S275, S355, inoxydable), alliages d’aluminium, cuivre/laiton/bronze, titane, classes de béton, bois (C24, GL24h, GL32h), verre, GFRP/CFRP et polymères courants. Choisissez dans la boîte de la bibliothèque ou via Ou choisir dans la bibliothèque dans la boîte Ajouter un matériau.

Sections ​

Onglet Sections → Ajouter une section :

ChampSymboleUnitéRemarques
AireAAunité d’aireRigidité axiale EAEA
Moment quadratiqueIyI_ym⁴ (ou unité choisie)Rigidité de flexion EIyEI_y autour de l’axe de flexion dans le plan
Hauteurhhunité de longueurUtilisée par les charges thermiques à gradient (courbure =αΔT/h= \alpha\,\Delta T / h)
Coefficient de cisaillementkk–Coefficient de correction de cisaillement : aire réduite d’effort tranchant =kA= kA. Mettez 1 pour ignorer (presque) la déformation de cisaillement ; ≈ 0,83 pour un rectangle ; pour un profilé en I, A_{âme}/A.

La Bibliothèque de sections fournit des valeurs approchées pour rectangles, carrés, cercles, profilés IPE et HEA, tubes RHS et CHS. Considérez-les comme un point de départ et vérifiez-les dans un catalogue de profilés avant de vous y fier.

Valeurs de contrôle rapides

Rectangle b×hb \times h : A=bhA = bh, Iy=bh3/12I_y = bh^3/12. Cercle plein de diamètre dd : A=πd2/4A = \pi d^2/4, Iy=πd4/64I_y = \pi d^4/64.

Matériaux et sections peuvent être partagés par un nombre quelconque d’éléments ; modifier une valeur met à jour tous les éléments qui l’utilisent et relance le calcul.