El complemento Análisis tensión-deformación realiza un análisis de tensiones general calculando las tensiones existentes y comparándolas con las tensiones límite. RFEM también determina las carreras de tensión. Además, es posible determinar las deformaciones para superficies y sólidos.
Durante el análisis de tensiones, se determinan las tensiones máximas de sólidos, superficies y soldaduras de líneas (solo RFEM), así como de barras. Los esfuerzos internos determinantes también se documentan para cada barra y cada superficie. Además, existe la opción de una optimización automática de la sección o del espesor incluyendo la actualización de las secciones o espesores de superficie modificados en RFEM/RSTAB.
Este manual describe el complemento Análisis tensión-deformación para los programas RFEM 6 y RSTAB 9.
El complemento Análisis de fases de construcción (CSA) le permite representar el proceso de construcción del modelo en el programa RFEM 6. De esta manera, puede agregar, eliminar o adaptar objetos estructurales a las fases de construcción individuales. Además, puede usar el complemento para determinar la secuencia de la aplicación de las cargas y cómo se combinan los casos de carga en las fases de construcción.
Para algunas estructuras, los efectos a largo plazo, como la fluencia, la retracción y el envejecimiento, pueden influir en la distribución de los esfuerzos internos. Este comportamiento del material dependiente del tiempo se puede determinar utilizando el complemento Análisis dependiente del tiempo (TDA) disponible en el programa de RFEM 6.
La influencia del comportamiento del material dependiente del tiempo se puede analizar tanto para barras como para superficies. Los efectos de fluencia solo se tienen en cuenta para el material de hormigón.
El complemento Búsqueda de forma encuentra la forma óptima de las barras sujetas a esfuerzos axiles y modelos con superficies cargadas a tracción. La forma se determina mediante el equilibrio entre el esfuerzo axil de la barra o la tensión de la membrana y las condiciones de contorno existentes.
La nueva forma del modelo resultante con las condiciones de fuerza impuestas está disponible como un estado inicial aplicable universalmente para el cálculo posterior de toda la estructura.
El complemento Modelo de edificio le permite definir y manipular un edificio por medio de plantas. Las plantas se pueden ajustar de muchas formas. La información sobre las plantas, así como el modelo completo (un centro de gravedad) se muestra en tablas y gráficos.
Este manual describe el complemento Modelo de edificio para el programa RFEM 6.
El complemento Análisis geotécnico permite el análisis por elementos finitos de cuerpos de suelos con las leyes de materiales apropiadas en RFEM 6. Al integrar el análisis geotécnico en el programa de análisis por elementos finitos, la interacción suelo-estructura se puede representar completamente en el modelo general.
Con el análisis geotécnico, se pueden determinar las tensiones y deformaciones para el cuerpo del suelo. La entrada de datos y la evaluación de resultados están integradas en la interfaz de usuario del programa RFEM 6.
Este manual describe el complemento Análisis geotécnico para el programa RFEM 6.
El complemento Optimización y estimación de coste/emisiones de CO2 consta de dos partes: Por un lado, puede utilizarlo para determinar una disposición óptima de parámetros para modelos parametrizados en función de los criterios de optimización definidos por el usuario. Para ello, se utiliza la tecnología de inteligencia artificial (IA) de optimización por enjambre de partículas (PSO). Por otro lado, tiene la opción de estimar el coste y las emisiones de CO2 de un modelo, especificando el coste unitario y las emisiones para los materiales utilizados en el modelo.
Este manual describe las características del complemento para los programas RFEM 6 y RSTAB 9. Las explicaciones se refieren a RFEM, pero también se aplican a RSTAB.
Este manual describe el modelado de la cubierta de un estadio compuesta por membranas en RFEM 6. Dado que el modelo consta de varios segmentos, se muestra cómo se crea cada segmento. Cada segmento consta de una estructura principal (pilar, elemento de refuerzo, cables) y una estructura secundaria (membrana).
En el seminario web, se modela un soporte con pernos. Explica cómo definir el contacto entre volúmenes y cómo realizar un análisis de tensión-deformación. También se considera el uso de soldaduras.