Source DB | fr |
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Institution | ULiège |
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Code | 26_7815 |
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Unit | ULg4200
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Begin | 10/1/2016 |
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End | |
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title fr | Méthode de contrainte équivalente pour la prise en compte de déformations locales dans les éléments finis de poutres en situation dincendie
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title nl |
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title en | An equivalent stress method for considering local buckling in beam finite elements in the fire situation
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Description fr | Dans le cas dun incendie, la théorie des éléments finis de Bernoulli sont le cheval de bataille utilisé dans les modèles de calculnumérique simulant le comportement des structures de bâtiments, notamment des poutres. Ces éléments finis traitent toutes les sections comme des sections de classe 1 (stocky) quelle que soit la minceur des plaques qui composent la section, permettant ainsi le développement dune distribution complète des contraintes plastiques dans la section conduisant à une redistribution plastique complètele long des éléments de la structure, sans tenir compte de la déformation locale qui peut se produire dans les sections fines. Une méthode fondée sur les contraintes a été proposée pour calculer la capacité de moment de flexion des sections minces en situation dincendie en tenant compte des effets de déformation locale. Selon des études antérieures, la méthode est très prometteuse dans le sens où elle conduit à des temps de modélisation et de calcul réduits dau moinsf
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Description nl |
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Description en | In the fire situation, Bernoulli beam finite elements are the workhorse used in numerical calculation models simulating the behaviour of building structures. Such finite elements treat all sections as class 1 (stocky) sections whatever the slenderness of the plates that make the section, allowing the development of a full plastic stress distribution in the section leading to complete plastic redistribution along the members in the structure, thus completely disregarding the local buckling that can develop in slende sections. A stress based method has been proposed for the calculation of themoment capacity of slender sections in fire considering local buckling effects. According to previous studies, the method is very promising in the sense that it leads to modelling and calculation times reduced by at least an order of magnitude compared to more refined models based on shell finite elements. Yet, at this stage of development, it still gives excessively conservative results. Focus ofn
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