WEBVTT

1
00:00:11.000 --> 00:00:14.980
Bonjour, je m’appelle Doug Eicher et j’aimerais vous présenter le

2
00:00:15.060 --> 00:00:18.580
Joist Wizard. Cet outil analyse la géométrie et les charges de vos poutrelles

3
00:00:18.600 --> 00:00:22.580
afin de vous aider à déterminer la profondeur de poutrelle la plus économique pour

4
00:00:22.590 --> 00:00:26.580
votre projet. Il vous aide aussi à estimer diverses propriétés de la poutrelle,

5
00:00:26.680 --> 00:00:30.240
notamment son poids, son moment d’inertie et les dimensions maximales admissibles des

6
00:00:30.280 --> 00:00:33.880
conduits. Allons-y. Nous commençons

7
00:00:34.000 --> 00:00:37.930
à l’écran d’accueil de l’outil, où vous remarquerez immédiatement l’onglet « Project

8
00:00:38.040 --> 00:00:41.830
Info » à droite. Les quatre premiers champs

9
00:00:41.900 --> 00:00:44.250
servent essentiellement d’information d’en-tête.

10
00:00:44.260 --> 00:00:46.750
Ils seront utilisés dans le rapport généré à la fin.

11
00:00:47.220 --> 00:00:49.930
Ils sont donc facultatifs. Vous pouvez les remplir, mais ce n’est pas

12
00:00:49.960 --> 00:00:53.060
obligatoire. Vous pouvez ensuite sélectionner les unités.

13
00:00:53.320 --> 00:00:56.540
L’outil prend en charge les unités métriques et impériales.

14
00:00:57.720 --> 00:01:01.670
Nous avons la méthode de calcul, puis le code de calcul, qui

15
00:01:01.700 --> 00:01:05.600
sert simplement à déterminer les combinaisons de charges à

16
00:01:05.640 --> 00:01:08.720
analyser. Nous avons ensuite le bouton « Save Record ».

17
00:01:09.400 --> 00:01:13.150
Pour revenir consulter votre travail plus tard, vous pouvez enregistrer un dossier; nous

18
00:01:13.180 --> 00:01:15.400
verrons comment faire dans un instant.

19
00:01:16.780 --> 00:01:20.660
Passons aux autres données d’entrée. Cette zone est vide

20
00:01:20.700 --> 00:01:24.420
pour le moment, mais à mesure que vous entrez de l’information, elle

21
00:01:24.460 --> 00:01:27.520
affichera une vue paramétrique de la poutrelle.

22
00:01:27.560 --> 00:01:31.370
Elle montrera essentiellement la géométrie de base de la poutrelle et toutes les charges

23
00:01:31.400 --> 00:01:33.240
qui lui sont appliquées, en temps réel.

24
00:01:34.940 --> 00:01:38.640
Sous les spécifications, nous trouvons ensuite quelques renseignements de base sur la

25
00:01:38.700 --> 00:01:42.400
poutrelle. La portée correspond à la distance d’une ligne de trame à

26
00:01:42.420 --> 00:01:42.870
l’autre.

27
00:01:43.680 --> 00:01:47.640
Dans certaines situations, il faut limiter la profondeur

28
00:01:47.660 --> 00:01:51.260
de la poutrelle. Vous pouvez alors préciser des limites de profondeur, soit une

29
00:01:51.320 --> 00:01:54.520
profondeur minimale et une profondeur maximale.

30
00:01:54.530 --> 00:01:58.060
La largeur tributaire sert à calculer la charge unitaire

31
00:01:58.100 --> 00:02:01.360
appliquée à la poutrelle à partir des charges surfaciques saisies.

32
00:02:01.380 --> 00:02:03.580
Nous avons ensuite la limite de flèche sous charge vive.

33
00:02:05.160 --> 00:02:06.560
Passons maintenant aux charges uniformes.

34
00:02:07.420 --> 00:02:09.301
Vous remarquerez immédiatement ce commutateur.

35
00:02:09.880 --> 00:02:13.420
Lorsque les charges sont plus complexes,

36
00:02:13.900 --> 00:02:17.740
par exemple une charge concentrée, une charge d’accumulation de neige ou autre,

37
00:02:17.760 --> 00:02:21.720
vous pouvez activer ce commutateur pour accéder aux données

38
00:02:21.780 --> 00:02:24.600
plus avancées. Nous y reviendrons dans un instant.

39
00:02:26.260 --> 00:02:29.950
Voici les charges uniformes de base, ainsi que l’option « Add

40
00:02:30.060 --> 00:02:34.040
Self Weight ». Si vous ne voulez pas avoir à

41
00:02:34.080 --> 00:02:37.780
inclure le poids propre de la poutrelle et des entretoises dans la charge

42
00:02:37.820 --> 00:02:41.760
permanente, sélectionnez cette option. En arrière-plan, l’outil

43
00:02:41.800 --> 00:02:45.790
calculera ce poids pendant l’analyse et l’appliquera à

44
00:02:45.800 --> 00:02:46.320
la poutrelle.

45
00:02:47.560 --> 00:02:51.320
Nous avons ensuite le soulèvement. Par défaut, l’outil suppose un soulèvement

46
00:02:51.390 --> 00:02:54.980
brut, mais vous pouvez aussi appliquer un soulèvement net.

47
00:02:55.380 --> 00:02:59.240
Si vous choisissez le soulèvement brut, l’outil effectuera le calcul du soulèvement net

48
00:02:59.320 --> 00:03:02.920
en arrière-plan. Si vous choisissez le soulèvement net, il utilisera simplement la valeur

49
00:03:02.960 --> 00:03:03.360
telle quelle.

50
00:03:04.880 --> 00:03:06.720
Voyons maintenant le mode avancé.

51
00:03:07.220 --> 00:03:11.030
Je peux y accéder au moyen de l’un ou l’autre de ces commutateurs, celui du bas

52
00:03:11.030 --> 00:03:12.840
ou celui dans le coin supérieur droit.

53
00:03:12.880 --> 00:03:14.440
Les deux mènent au même endroit.

54
00:03:15.360 --> 00:03:18.360
En cliquant dessus, vous verrez apparaître quelques données

55
00:03:18.420 --> 00:03:21.510
supplémentaires. Sous les spécifications, nous avons maintenant

56
00:03:21.540 --> 00:03:25.380
TCXL et TCXR. Si je veux que la

57
00:03:25.420 --> 00:03:28.880
membrure supérieure se prolonge au-delà de la ligne de trame à l’une ou l’autre

58
00:03:28.960 --> 00:03:30.990
extrémité, je peux entrer ces valeurs ici.

59
00:03:31.860 --> 00:03:35.780
Je peux aussi entrer une pente pour une poutrelle inclinée et, si je dois

60
00:03:35.800 --> 00:03:39.720
respecter un critère minimal de rigidité, un moment d’inertie minimal.

61
00:03:41.080 --> 00:03:45.020
Les charges uniformes ressemblent à celles du mode de base, mais quelques

62
00:03:45.080 --> 00:03:45.900
champs supplémentaires sont maintenant disponibles.

63
00:03:46.800 --> 00:03:50.600
Vous remarquerez d’abord les charges permanentes fiables et les charges permanentes accessoires.

64
00:03:51.900 --> 00:03:55.700
Elles sont presque identiques, mais la différence

65
00:03:55.720 --> 00:03:59.560
apparaît lorsqu’un soulèvement brut est saisi. Lorsque

66
00:03:59.600 --> 00:04:03.420
l’outil calcule le soulèvement net, il soustrait uniquement la

67
00:04:03.460 --> 00:04:07.360
charge permanente fiable du soulèvement, sans soustraire la

68
00:04:07.380 --> 00:04:11.130
charge permanente accessoire. En pratique,

69
00:04:11.180 --> 00:04:14.180
le poids de la structure de toiture serait considéré comme une charge permanente fiable.

70
00:04:14.840 --> 00:04:18.680
Les éléments suspendus à la membrure inférieure, comme les

71
00:04:18.721 --> 00:04:21.709
appareils d’éclairage, seraient considérés comme des charges permanentes accessoires, car ils ne sont pas

72
00:04:21.740 --> 00:04:24.190
nécessairement permanents et peuvent être déplacés.

73
00:04:25.280 --> 00:04:28.960
Nous avons aussi une charge de pluie. Notez que l’outil n’effectue pas

74
00:04:29.000 --> 00:04:32.790
d’analyse de formation de poches d’eau. La charge de pluie est donc appliquée comme une

75
00:04:32.800 --> 00:04:36.680
charge uniforme de base. Nous avons également ici une charge de vent

76
00:04:36.720 --> 00:04:38.040
descendante.

77
00:04:39.180 --> 00:04:42.850
Les paramètres de soulèvement sont semblables, mais nous pouvons maintenant choisir

78
00:04:42.880 --> 00:04:46.650
un soulèvement par zones. Supposons que la poutrelle se trouve

79
00:04:46.800 --> 00:04:49.940
à la limite entre deux zones de

80
00:04:49.980 --> 00:04:53.940
soulèvement. Vous pouvez sélectionner le soulèvement par zones, puis

81
00:04:53.960 --> 00:04:57.800
entrer les intensités, ainsi que les positions de départ

82
00:04:57.840 --> 00:05:01.340
et les longueurs de chacune des zones de soulèvement.

83
00:05:03.500 --> 00:05:06.840
Passons maintenant aux principales fonctions du mode avancé.

84
00:05:07.300 --> 00:05:08.860
Nous avons d’abord les charges réparties.

85
00:05:09.180 --> 00:05:12.240
Elles servent aux charges dont l’intensité diffère entre le début et la fin,

86
00:05:12.280 --> 00:05:15.460
ou qui ne couvrent pas toute la longueur de la poutrelle.

87
00:05:15.900 --> 00:05:19.340
Je peux les entrer ici. Nous avons aussi les charges

88
00:05:19.380 --> 00:05:23.040
concentrées. Je peux entrer leur

89
00:05:23.080 --> 00:05:26.500
intensité et leur position. Nous avons également l’option « Add Load ».

90
00:05:26.620 --> 00:05:30.410
Elle peut servir, par exemple, lorsqu’une unité de toiture

91
00:05:30.440 --> 00:05:34.160
applique deux charges ponctuelles

92
00:05:34.240 --> 00:05:37.840
quelque part sur la poutrelle, sans que leur position exacte soit connue.

93
00:05:38.500 --> 00:05:42.290
Dans ce cas, vous pouvez additionner les deux charges concentrées

94
00:05:42.700 --> 00:05:46.220
et appliquer cette somme comme charge additionnelle à la

95
00:05:46.260 --> 00:05:50.150
poutrelle. Lorsque Vulcraft concevra la poutrelle,

96
00:05:50.580 --> 00:05:53.360
elle sera vérifiée pour cette charge à chaque point de panneau.

97
00:05:53.440 --> 00:05:57.370
Nous savons ainsi que la poutrelle conviendra, peu importe où

98
00:05:57.400 --> 00:05:59.680
ces charges se trouvent le long de

99
00:05:59.700 --> 00:06:03.568
la poutrelle. Passons ensuite aux charges axiales.

100
00:06:03.648 --> 00:06:06.458
Si la poutrelle fait partie du système latéral,

101
00:06:07.288 --> 00:06:10.208
nous pouvons entrer une charge axiale. Vous pouvez choisir

102
00:06:10.328 --> 00:06:14.178
la membrure supérieure ou inférieure par laquelle cette charge sera transférée.

103
00:06:14.748 --> 00:06:18.728
Vous pouvez également choisir la méthode de transfert, c’est-à-dire la façon dont la charge entre dans la

104
00:06:18.748 --> 00:06:22.608
poutrelle et en ressort : par l’appui de poutrelle ou par une autre méthode.

105
00:06:23.108 --> 00:06:26.348
Si vous choisissez l’appui de poutrelle, gardez à l’esprit qu’il existe

106
00:06:26.388 --> 00:06:29.608
des restrictions supplémentaires quant à l’intensité de charge pouvant être transmise par

107
00:06:29.668 --> 00:06:29.908
l’appui.

108
00:06:30.998 --> 00:06:34.788
Vous pouvez sélectionner un type de charge, soit le vent ou le séisme, puis

109
00:06:34.828 --> 00:06:38.148
entrer l’intensité de la charge axiale.

110
00:06:39.148 --> 00:06:41.058
Tout en bas, nous avons les moments d’extrémité.

111
00:06:41.458 --> 00:06:45.168
Si la poutrelle fait partie, par exemple, d’un portique à moments dont les

112
00:06:45.188 --> 00:06:49.148
membrures inférieures sont soudées à la colonne, vous pouvez ajouter des moments d’extrémité à la

113
00:06:49.168 --> 00:06:52.608
poutrelle. Vous pouvez préciser le type de moment,

114
00:06:52.648 --> 00:06:56.608
gravitaire ou latéral, selon que

115
00:06:56.688 --> 00:07:00.368
le moment est produit par les charges de gravité ou par les

116
00:07:00.428 --> 00:07:01.528
charges latérales du bâtiment.

117
00:07:02.688 --> 00:07:06.588
Vous pouvez choisir l’extrémité à laquelle appliquer le moment,

118
00:07:06.627 --> 00:07:10.568
à gauche ou à droite. Vous pouvez aussi choisir la méthode de transfert,

119
00:07:10.648 --> 00:07:14.228
soit une autre méthode, soit par l’appui de poutrelle, puis sélectionner le type de

120
00:07:14.328 --> 00:07:18.148
charge. Selon le type de moment

121
00:07:18.208 --> 00:07:21.898
choisi ici, les options offertes pour le type de charge

122
00:07:22.028 --> 00:07:24.388
seront différentes.

123
00:07:25.998 --> 00:07:28.688
Enfin, vous pouvez entrer l’intensité du moment.

124
00:07:30.308 --> 00:07:34.208
Maintenant que nous avons passé en revue les différentes données d’entrée,

125
00:07:34.248 --> 00:07:37.798
revenons au mode de base. Une boîte de dialogue s’affiche

126
00:07:37.848 --> 00:07:41.648
pour nous avertir que toutes les données avancées

127
00:07:41.688 --> 00:07:44.548
seront effacées. Nous allons donc répondre oui.

128
00:07:45.608 --> 00:07:48.638
Exécutons maintenant un exemple de base.

129
00:07:49.768 --> 00:07:53.708
Nous pourrions utiliser les unités métriques ou impériales, mais

130
00:07:53.728 --> 00:07:56.488
je vais conserver les unités métriques.

131
00:07:56.528 --> 00:07:58.268
Entrons une portée.

132
00:08:00.068 --> 00:08:03.128
Pour les limites de profondeur, choisissons oui.

133
00:08:04.228 --> 00:08:08.088
Vous remarquerez que certaines valeurs sont déjà remplies; elles sont fondées

134
00:08:08.168 --> 00:08:11.328
sur les rapports portée-profondeur admissibles pour la poutrelle.

135
00:08:12.147 --> 00:08:15.148
Conservons la profondeur minimale et fixons la profondeur

136
00:08:15.188 --> 00:08:16.937
maximale à 406 millimètres.

137
00:08:17.868 --> 00:08:20.588
Pour la largeur tributaire, entrons 1 650.

138
00:08:21.108 --> 00:08:23.388
Conservons la limite de flèche sous charge vive.

139
00:08:25.328 --> 00:08:29.148
Pour les charges uniformes, entrons une charge permanente

140
00:08:29.188 --> 00:08:32.948
fiable de 0,75 kPa, puis

141
00:08:32.989 --> 00:08:36.908
une charge de neige de 1,7 kPa. Entrons ensuite

142
00:08:36.948 --> 00:08:40.629
0,75 kPa

143
00:08:40.688 --> 00:08:42.308
pour le soulèvement brut.

144
00:08:43.249 --> 00:08:47.188
Exécutons maintenant le calcul. Nous arrivons à la page

145
00:08:47.208 --> 00:08:50.818
des résultats, où l’une des options est immédiatement

146
00:08:50.908 --> 00:08:54.398
mise en évidence par une barre verte. Cela indique qu’il s’agit de l’option la plus

147
00:08:54.468 --> 00:08:57.748
économique parmi les profondeurs analysées.

148
00:08:57.788 --> 00:08:59.958
Dans ce cas, deux options ont été analysées :

149
00:09:00.768 --> 00:09:03.228
356 millimètres et 406 millimètres.

150
00:09:03.868 --> 00:09:06.717
L’outil met donc en évidence la solution la plus économique.

151
00:09:07.648 --> 00:09:11.358
En partant de la gauche, nous avons la profondeur en millimètres,

152
00:09:11.368 --> 00:09:12.328
le rapport de coût,

153
00:09:13.248 --> 00:09:16.888
puis le poids propre, soit le poids de la poutrelle

154
00:09:16.928 --> 00:09:20.248
et celui des entretoises. Une note rappelle de

155
00:09:20.268 --> 00:09:23.988
vous assurer d’avoir inclus le poids propre de la poutrelle dans la charge permanente

156
00:09:24.028 --> 00:09:26.738
spécifiée. Nous avons ensuite le moment

157
00:09:26.768 --> 00:09:30.717
d’inertie, accompagné d’une note indiquant qu’il s’agit

158
00:09:30.768 --> 00:09:32.488
d’une estimation.

159
00:09:32.548 --> 00:09:35.568
Si vous devez respecter une exigence minimale, assurez-vous

160
00:09:35.588 --> 00:09:38.088
de la transmettre à Vulcraft afin que nous puissions concevoir la poutrelle

161
00:09:38.128 --> 00:09:41.368
en conséquence. Nous avons aussi le rapport de flèche sous charge vive.

162
00:09:42.008 --> 00:09:45.468
Une autre note indique que les flèches calculées ont été

163
00:09:45.488 --> 00:09:48.148
majorées de 15 % pour tenir compte de la déformation

164
00:09:48.168 --> 00:09:51.488
par cisaillement. Nous avons ensuite la largeur de la membrure supérieure,

165
00:09:52.128 --> 00:09:56.028
soit la largeur totale de la membrure : la longueur des deux

166
00:09:56.108 --> 00:09:58.568
ailes de cornière, plus l’écartement entre elles.

167
00:09:59.458 --> 00:10:03.408
Nous avons le nombre de rangées d’entretoises, puis les dimensions maximales des

168
00:10:03.468 --> 00:10:07.408
conduits. Il s’agit d’estimations des dimensions maximales de conduits

169
00:10:07.428 --> 00:10:09.888
pouvant traverser le plan de la poutrelle.

170
00:10:09.948 --> 00:10:13.508
Encore une fois, ce sont des estimations. Si votre projet comprend des

171
00:10:13.548 --> 00:10:17.068
conduits, fournissez à Vulcraft leurs dimensions et

172
00:10:17.108 --> 00:10:21.088
leurs emplacements réels afin que nous puissions concevoir

173
00:10:21.168 --> 00:10:23.608
la poutrelle en conséquence autour de ceux-ci.

174
00:10:25.488 --> 00:10:29.128
Nous pouvons aussi générer un rapport, ce que nous verrons dans

175
00:10:29.188 --> 00:10:33.148
un instant. Revenons d’abord à l’écran de saisie pour examiner

176
00:10:33.188 --> 00:10:34.328
le mode avancé.

177
00:10:35.768 --> 00:10:39.288
Supposons maintenant que les exigences de chargement soient un peu plus

178
00:10:39.328 --> 00:10:41.188
complexes que dans l’exemple précédent.

179
00:10:41.628 --> 00:10:44.868
Nous pouvons cliquer sur le mode avancé à l’aide

180
00:10:44.888 --> 00:10:47.388
de ce commutateur ou de celui dans le coin supérieur droit.

181
00:10:47.448 --> 00:10:48.968
Les deux mènent au même endroit.

182
00:10:49.728 --> 00:10:53.468
En activant ce commutateur, nous voyons plusieurs

183
00:10:53.528 --> 00:10:57.048
options supplémentaires pour les charges et la géométrie.

184
00:10:57.108 --> 00:11:00.968
Commençons par supprimer

185
00:11:00.988 --> 00:11:04.788
les limites de profondeur. Nous laisserons donc l’outil analyser librement toutes les

186
00:11:04.868 --> 00:11:07.368
profondeurs. La largeur tributaire demeure inchangée.

187
00:11:07.888 --> 00:11:11.648
Entrons maintenant une prolongation de la membrure supérieure.

188
00:11:12.148 --> 00:11:15.958
Dans cet exemple, nous entrerons 300 millimètres. Vous voyez alors

189
00:11:16.028 --> 00:11:19.748
le schéma à gauche se mettre à jour pour montrer cette prolongation.

190
00:11:20.788 --> 00:11:24.578
Ajoutons une pente et conservons le moment d’inertie minimal

191
00:11:24.688 --> 00:11:24.888
tel quel.

192
00:11:26.208 --> 00:11:28.668
Modifions maintenant les charges uniformes.

193
00:11:28.708 --> 00:11:31.988
Entrons 0,3 kPa pour la charge permanente fiable,

194
00:11:32.028 --> 00:11:35.888
et 0,75 kPa pour la charge permanente accessoire. Encore une fois,

195
00:11:35.928 --> 00:11:39.518
la première est utilisée dans le calcul du soulèvement net,

196
00:11:39.608 --> 00:11:39.988
tandis que l’autre ne l’est pas.

197
00:11:40.868 --> 00:11:44.748
Conservons la charge de neige. Entrons une charge de vent

198
00:11:44.808 --> 00:11:48.388
descendante de 0,75 kPa. Cochons

199
00:11:48.728 --> 00:11:51.668
l’ajout du poids propre et conservons le soulèvement tel quel.

200
00:11:52.988 --> 00:11:55.608
Entrons maintenant une charge répartie.

201
00:11:55.648 --> 00:11:58.318
Supposons qu’il s’agisse d’une charge d’accumulation de neige.

202
00:12:00.008 --> 00:12:03.908
Entrons l’intensité au point de départ.

203
00:12:04.908 --> 00:12:07.248
Pour l’intensité à l’extrémité, entrons zéro.

204
00:12:07.288 --> 00:12:11.096
Nous avons ensuite la position de départ. Gardez à l’esprit

205
00:12:11.156 --> 00:12:14.876
que si j’entre la longueur de la

206
00:12:14.916 --> 00:12:18.686
charge, puis que je laisse la position de départ à zéro dans le schéma,

207
00:12:18.736 --> 00:12:22.656
la charge ne commence pas à l’extrémité de la

208
00:12:22.696 --> 00:12:24.856
prolongation de membrure supérieure, mais à la ligne de trame.

209
00:12:25.556 --> 00:12:28.756
Dans ce cas, nous voulons probablement qu’elle commence à l’extrémité de la

210
00:12:28.796 --> 00:12:32.736
poutrelle. Dans cet outil, tout ce qui se trouve

211
00:12:32.816 --> 00:12:36.796
à droite de la ligne de trame est positif, et tout ce qui se trouve à gauche

212
00:12:36.836 --> 00:12:40.786
est négatif. Pour décaler la charge vers l’arrière,

213
00:12:40.796 --> 00:12:44.425
je dois donc entrer, comme position de départ,

214
00:12:45.436 --> 00:12:49.376
-300. En revenant au haut de l’écran,

215
00:12:49.416 --> 00:12:52.356
je vois que la charge s’est déplacée à l’extrémité de la TCX, comme souhaité.

216
00:12:54.216 --> 00:12:56.116
Entrons maintenant une charge concentrée.

217
00:12:56.656 --> 00:12:59.216
Conservons le type « charge permanente fiable ».

218
00:13:01.156 --> 00:13:04.756
Pour l’intensité de la charge, entrons huit

219
00:13:04.796 --> 00:13:05.476
kilonewtons.

220
00:13:06.456 --> 00:13:07.366
Pour sa position,

221
00:13:08.596 --> 00:13:09.316
entrons

222
00:13:11.236 --> 00:13:15.196
5 550 millimètres. Laissons l’option

223
00:13:15.276 --> 00:13:16.636
« Add Load » décochée.

224
00:13:17.656 --> 00:13:20.816
Ajoutons une charge axiale. Conservons les autres paramètres,

225
00:13:21.376 --> 00:13:24.856
puis entrons l’intensité.

226
00:13:27.216 --> 00:13:30.936
En revenant au haut de l’écran, vous voyez le schéma se mettre à jour :

227
00:13:31.456 --> 00:13:35.436
la charge de vent apparaît sur la membrure supérieure, ainsi que la charge

228
00:13:35.496 --> 00:13:35.756
concentrée.

229
00:13:36.736 --> 00:13:39.956
Un dernier point : nous n’utiliserons pas de moments d’extrémité dans cet exemple,

230
00:13:40.036 --> 00:13:43.576
mais pour voir leur représentation, entrons simplement une intensité

231
00:13:43.656 --> 00:13:47.646
ici. En remontant au haut de l’écran, vous voyez le

232
00:13:47.756 --> 00:13:51.446
moment apparaître à l’extrémité de la poutrelle où il est

233
00:13:51.476 --> 00:13:54.736
appliqué. Comme nous n’en avons pas besoin ici, ramenons

234
00:13:54.776 --> 00:13:55.936
l’intensité à zéro.

235
00:13:57.496 --> 00:14:01.296
Pour voir comment ces données apparaissent dans le rapport,

236
00:14:01.336 --> 00:14:04.196
entrons quelques renseignements d’identification dans l’en-tête.

237
00:14:05.316 --> 00:14:07.756
Entrons un numéro de projet,

238
00:14:11.956 --> 00:14:13.376
un nom de projet,

239
00:14:19.716 --> 00:14:20.515
un repère de conception,

240
00:14:22.076 --> 00:14:25.666
le nom de l’ingénieur, puis laissons les autres champs inchangés.

241
00:14:26.326 --> 00:14:28.936
Exécutons maintenant l’analyse.

242
00:14:33.196 --> 00:14:36.256
Les résultats ressemblent beaucoup aux précédents.

243
00:14:36.656 --> 00:14:40.356
Nous avons toutefois davantage d’options de profondeur, puisque nous n’avons imposé aucune limite.

244
00:14:41.016 --> 00:14:44.525
Vous remarquerez une note en haut. Elle indique que

245
00:14:44.576 --> 00:14:48.486
puisque nous avons demandé à l’outil d’ajouter le poids propre de la poutrelle, nous devons

246
00:14:48.536 --> 00:14:52.486
communiquer ce poids à Vulcraft afin qu’il soit

247
00:14:52.516 --> 00:14:54.936
correctement pris en compte dans la conception.

248
00:14:55.876 --> 00:14:59.506
Nous avons aussi, ici au bas, une section sur la charge uniforme équivalente.

249
00:14:59.556 --> 00:15:03.476
Nous ne recommandons pas d’utiliser les charges uniformes équivalentes pour spécifier

250
00:15:03.486 --> 00:15:07.136
la poutrelle, car une inversion des contraintes peut se produire dans les diagonales de la poutrelle

251
00:15:07.176 --> 00:15:09.846
au centre, ce qui pourrait entraîner une conception

252
00:15:09.876 --> 00:15:13.196
incorrecte. Cette section sert plutôt à donner

253
00:15:13.236 --> 00:15:16.716
un aperçu de la façon dont l’outil estime les propriétés de la

254
00:15:16.796 --> 00:15:20.536
poutrelle. En cliquant ici, je peux voir toutes les combinaisons de charges

255
00:15:20.616 --> 00:15:24.326
qui ont été analysées. En sélectionnant l’une d’elles,

256
00:15:24.396 --> 00:15:28.016
j’obtiens les diagrammes de cisaillement et de moment pour cette

257
00:15:28.096 --> 00:15:32.056
combinaison. Vous remarquerez une différence entre

258
00:15:32.066 --> 00:15:36.025
le cisaillement équivalent, représenté par la ligne bleue, et le cisaillement réel,

259
00:15:36.056 --> 00:15:38.196
représenté ici par la ligne violette.

260
00:15:39.316 --> 00:15:41.796
Il en va de même pour le moment.

261
00:15:42.245 --> 00:15:46.076
Pour chacun de ces graphiques, lorsque je place le pointeur dessus,

262
00:15:46.096 --> 00:15:48.186
la valeur s’affiche à l’endroit

263
00:15:48.216 --> 00:15:52.036
correspondant. Examinons maintenant le

264
00:15:52.076 --> 00:15:55.876
rapport. Cliquez sur « Generate Report », sélectionnez la profondeur

265
00:15:55.936 --> 00:15:57.036
voulue, puis cliquez sur « Generate ».

266
00:15:58.036 --> 00:16:01.356
Après quelques secondes, un PDF est généré.

267
00:16:01.886 --> 00:16:05.766
Il contient un schéma de chargement de base avec

268
00:16:05.836 --> 00:16:09.466
toutes les charges saisies, ainsi que les renseignements

269
00:16:09.496 --> 00:16:13.376
de base sur le projet et les résultats obtenus lors de

270
00:16:13.416 --> 00:16:14.056
l’analyse.

271
00:16:16.056 --> 00:16:19.336
Pour revenir plus tard, enregistrer mon travail, le modifier

272
00:16:19.396 --> 00:16:23.136
ou demander à un collègue de le consulter,

273
00:16:23.176 --> 00:16:26.816
je peux cliquer sur « Save Record ». L’outil

274
00:16:26.896 --> 00:16:30.216
génère alors une clé de dossier, que je peux copier dans le

275
00:16:30.236 --> 00:16:34.216
presse-papiers en cliquant sur ce bouton. Si je reviens à l’écran de saisie

276
00:16:34.676 --> 00:16:38.596
après avoir actualisé l’outil et effacé toutes les données,

277
00:16:38.676 --> 00:16:42.466
je peux cliquer sur « Load Project », coller

278
00:16:42.476 --> 00:16:46.456
la clé de dossier, puis cliquer sur « Get Record ». Toutes les

279
00:16:46.516 --> 00:16:50.445
données sont alors rechargées et je n’ai pas à recommencer

280
00:16:50.445 --> 00:16:51.136
depuis le début.

281
00:16:52.776 --> 00:16:55.896
Encore deux ou trois éléments. L’outil comprend quelques pages supplémentaires.

282
00:16:55.976 --> 00:16:59.176
Si vous avez une question sur l’outil ou sur sa façon d’analyser

283
00:16:59.196 --> 00:17:03.076
un élément, cliquez sur la page « FAQ ». Vous y trouverez

284
00:17:03.116 --> 00:17:07.046
plusieurs questions fréquemment posées. En cliquant sur une question,

285
00:17:07.076 --> 00:17:10.896
si un sujet vous intéresse, cliquez sur la question pour afficher la

286
00:17:10.906 --> 00:17:14.576
réponse ici. Nous avons également une page des révisions

287
00:17:14.616 --> 00:17:18.286
techniques. Pour suivre les mises à jour de l’outil et voir ce qui

288
00:17:18.316 --> 00:17:21.727
a changé depuis la version précédente, cliquez ici pour consulter toutes les

289
00:17:21.777 --> 00:17:22.227
modifications.

290
00:17:23.056 --> 00:17:26.196
Enfin, la page des licences est fournie pour des raisons

291
00:17:26.237 --> 00:17:30.126
juridiques et présente les licences des différents

292
00:17:30.126 --> 00:17:33.096
composants utilisés pour concevoir l’outil.

293
00:17:33.116 --> 00:17:36.776
Voilà qui conclut la présentation du Joist Wizard, votre ressource pour déterminer la meilleure

294
00:17:36.856 --> 00:17:40.476
solution de poutrelle pour votre conception. Sur ce, bonne spécification!
