Lettre d'information Cubus – Décembre 2025
Étages associés – Calcul de coques 3D dans CEDRUS
Avec l'option étages associés, plusieurs étages d'un modèle Bâtiment de CEDRUS peuvent être analysés à l'aide d'un modèle en coques 3D. Ce type de calcul est particulièrement adapté aux situations spéciales dans lesquelles les modèles classiques basés sur les étages superposés atteignent leurs limites, par exemple pour les dalles de transition, pour des dalles suspendues ou pour des colonnes en traction.
Les étages associés viennent compléter le calcul classique de notre très efficace modèle en dalles superposées et ils peuvent être combinés avec ce dernier. Il est ainsi possible de choisir, pour chaque problématique, le modèle de calcul le plus approprié.
CEDRUS est conçu pour offrir un traitement robuste, aussi en cas d'alignement approximatif des axes lors de la saisie. Les modifications successives du modèle telles que l'ajustement ou le déplacement des murs, même pour des géométries très complexes, restent facilement réalisables, et l'utilisateur garde un contrôle complet et efficace.
En principe, tout bâtiment CEDRUS existant peut être transformé en un modèle d'étages associés en quelques clics.
Des informations détaillées sont disponibles dans le manuel CEDRUS (chapitre D.6) ainsi que dans l'exemple de projet fourni pour les étages associés (D.6.6).
En cas de géométrie complexe nécessitant une intervention manuelle, une vidéo explicative avec des solutions concrètes est également disponible.
Développements actuels
Les étages associés avec calcul de coques 3D imposent de nouvelles exigences en matière de modélisation et d'exploitation des résultats. Notre équipe de développement travaille donc intensivement sur des outils performants de visualisation et d'analyse.
L'objectif est une évaluation claire, rapide et intuitive de la structure porteuse globale grâce à une visualisation 3D accélérée par GPU, et enrichie de nombreuses options d'affichage.
Rendu 3D du modèle géométrique
Représentation intelligible des éléments pour contrôler la
géométrie et la construction.
Modèle structurel pur
Le modèle par éléments finis sous-jacent pour vérifier le comportement porteur et les liaisons.
Affichage des résultats sur le modèle Bâtiment CEDRUS (exemple : contraintes normales)
Les résultats sont visualisés directement sur le modèle Bâtiment CEDRUS et sont
immédiatement compréhensibles.
Navigation dans un grand modèle : l'essentiel est visible pour les yeux
Les coupes, les vues éclatées par étages et bien d'autres type de représentations
permettent un travail efficace sur les modèles les plus complexes.
Astuces de la hotline
Erreur de licence en télétravail
Si cette erreur apparaît lors du travail en dehors du bureau, la cause est généralement que le serveur de licences n'a pas pu être contacté. Vérifiez que l'adresse IP du serveur de licences est correctement configurée dans le « Sentinel Admin Control Center » (SACC) et qu'une connexion active au réseau du bureau est établie, par exemple via VPN. Une description détaillée est disponible dans le guide de migration Sentinel sur notre site web (au bas de la page).
CEDRUS : « L'élément vertical ne peut pas être connecté à l'étage inférieur »
Même si un poteau ou un mur semble correctement positionné au-dessus de la dalle inférieure, ce message peut apparaître. Vérifiez si l'élément vertical repose réellement sur une poutre ou sur une dalle inférieure en consultant la vue en mode rendu. Contrôlez en particulier les hauteurs des poutres.
Le mode rendu de CEDRUS permet de vérifier rapidement les épaisseurs de dalles et les hauteurs de poutres dans le modèle 3D.
STATIK : Erreur lors de la création ou du calcul d'un chargement
STATIK utilise en arrière-plan un petit calcul de dalle afin de transférer les charges surfaciques vers les éléments porteurs. Pour des géométries complexes, une légère adaptation des paramètres de maillage peut être nécessaire pour générer correctement le maillage par éléments finis.
Dans ce cas, il est recommandé de réduire la valeur « Surface : taille max. EF » dans le dialogue « Tolérances / Autres réglages » accessible depuis le menu principal sous « Propriétés ». Des valeurs comprises entre 0.5 et 0.8 sont souvent appropriées.
Important : il n'est pas nécessaire de recalculer l'ensemble du modèle. Sous l'onglet « Charges », il est possible d'identifier précisément les chargements à l'origine du message d'erreur.
FAGUS : Analyse des contraintes et diagramme d'interaction M-N
Dans FAGUS, pour le calcul du taux d'exploitation, les sollicitations saisies définissent en général le point de départ de la mise en charges. Les charges sont ensuite augmentées jusqu'à atteindre la capacité ultime de la section. Il est donc normal que des valeurs plus élevées apparaissent dans les résultats.
Dans le dialogue de saisie de ces sollicitations, en cochant la case ad hoc, il est possible d'indiquer que certaines composantes doivent être maintenues constantes. Celles-ci ne sont alors pas augmentées lors de la mise en charges. Bien entendu, si toutes les sollicitations sont maintenues constantes, il n'est plus possible de déterminer la capacité portante de la section.
Dans le cas où une section doit être étudiée sous sollicitations données et constantes, il faut choisir « Analyse des contraintes dues aux efforts ».
Si aucune solution n'est trouvée pour les charges saisies, cela est souvent dû au fait que les sollicitations appliquées dépassent déjà la capacité de la section. Il est alors recommandé de consulter le diagramme d'interaction M-N. Celui-ci montre le domaine admissible des sollicitations et permet d'évaluer quelles combinaisons de charges peuvent être reprises par la section.
LARIX : Dimensionnement des parois clouées
Sous l'onglet « Dimensionnement », différents paramètres de la paroi clouée peuvent être optimisés afin d'atteindre un coefficient de sécurité minimal de F = 1.0. Dans certains cas, l'optimisation d'un seul paramètre ne conduit pas au résultat souhaité.
Ainsi par exemple, lors du dimensionnement de la force maximale Kmax dans les clous, il se peut que la sécurité F = 1.0 ne soit jamais atteinte.
De fait, pour le calcul de la stabilité, c'est la force dans le clou à l'intersection avec la ligne de glissement qui est prise en compte (voir extrait du manuel).
Dans l'exemple proposé, la position de la ligne de glissement ne permet pas d'exploiter la force maximale Kmax des clous. Pour profiter d'une force plus grande dans le clou, on peut ici jouer sur plusieurs paramètres et optimiser soit l'écartement des clous, soit leur longueur, soit le diamètre du corps d'injection.
À l'inverse, il peut arriver que, lors du dimensionnement de la longueur des clous, la sécurité minimale ne soit jamais atteinte. C'est par exemple le cas si la ligne de glissement coupe les clous dans le domaine où la force Kmax agit. Une augmentation de la valeur de Kmax des clous est ici une solution.
Les diagrammes de dimensionnement délivrés par LARIX-9 permettent aisément de choisir les paramètres les plus appropriés pour un dimensionnement optimal.
Des informations détaillées figurent dans le manuel de LARIX-9 au chapitre E.3.
Cours en ligne
Si vous souhaitez approfondir l'utilisation de CEDRUS, de FAGUS ou de STATIK, des cours en ligne sont disponibles.
Ces cours sont proposés par notre partenaire CUBUS-Software España, S.L., et ils reposent sur du matériel original éprouvé et produit en espagnol, puis traduit en anglais afin de le rendre accessible à un public plus large.
Certaines parties des cours sont librement accessibles et permettent une prise en main rapide. Vos retours issus de la pratique contribuent à améliorer les applications Cubus et nous permettrons d'évaluer la demande pour ce type d'enseignement en allemand et en français.