Ampliación de módulo RF-/STEEL Plasticity

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Cálculo plástico de secciones

RF-/STEEL Plasticity es una ampliación del módulo adicional RF-/STEEL EC 3.

En RF-/STEEL Plasticity están disponibles los siguientes métodos de cálculo:

  • Secciones compuestas de dos o tres hojas (secciones en I, secciones en C, secciones en Z, secciones en L, secciones en U, secciones en T), pletinas, tubos y secciones huecas según el método de los esfuerzos internos parciales (PIFM) con redistribución por Kindmann/Frickel 
  • Secciones elípticas con método de optimización analítico no lineal
  • Métodos para secciones generales:
    • Método de esfuerzos internos parciales con redistribución por Kindmann / Frickek
    • Método Simplex

  1. Funciones

    • Integración completa en el módulo adicional RF-/STEEL EC 3 
    • Cálculo de secciones a tracción, compresión, flexión, torsión, cortante y esfuerzos internos combinados
    • Optimización de secciones con opción de transferencia a RFEM/RSTAB
    • Cálculo plástico de barras según el análisis de segundo orden con 7 grados de libertad, incluyendo torsión de alabeo (se requiere la ampliación de módulo RF-/STEEL Warping Torsion).
  2. Activación de RF-/STEEL Plasticity en el módulo adicional RF-/STEEL EC 3

    Entrada de datos

    La ampliación de módulo RF-/STEEL Plasticity está integrada completamente en RF‑/STEEL EC3. Es posible introducir los datos de la misma manera como en el caso de un cálculo normal en RF‑/STEEL EC3. Sin embargo, es necesario activar el cálculo plástico de secciones en los ajustes de detalle (ver figura).

  3. Cálculo de acero sin (izquierda) y con (derecha) de RF-STEEL Plasticity

    Cálculo y resultados

    En el cálculo de la resistencia de la sección se consideran todas las combinaciones de los esfuerzos internos.

    Si las secciones se calculan según el método de los esfuerzos internos parciales (PIF), los esfuerzos internos de la sección, que actúan en el sistema de los ejes principales relacionados con el centro de gravedad respecto del centro de cortante, se transformarán en un sistema de coordenadas local que quede en el centro del alma y que esté orientado en dirección del alma.

    Los esfuerzos internos individuales se distribuyen en la parte superior e inferior del ala, así como también en el alma y se determinan los esfuerzos internos límite de las partes de la sección. Dado que las tensiones de cortante y los momentos en las alas pueden ser absorbidos, se determina tanto la capacidad de carga axial como la capacidad de carga última para flexión de la sección por medio de los esfuerzos internos que quedan y se comparan con el esfuerzo y el momento existentes. Si la tensión tangencial o la resistencia del ala se sobrepasa, no será posible realizar el cálculo.

    El método Simplex determina el factor de mayoración plástico con la combinación de esfuerzos internos relevantes usando el cálculo de SHAPE-THIN. El valor recíproco del factor de mayoración representa la razón de cálculo de la sección.

    Las secciones elípticas se analizan para su capacidad de carga plástica en base a un método de optimización no lineal analítico, que es similar al método Simplex. Los casos de cálculo por separado permiten un análisis flexible de las barras, conjuntos de barras y acciones seleccionados, así como también de las secciones individuales.

    Los parámetros relevantes para el cálculo tales como el cálculo de todas las secciones según el método Simplex se pueden ajustar según deseado.

    Los resultados del cálculo plástico se muestran como es habitual en RF-/STEEL EC 3. Las tablas de resultados respectivas incluyen los esfuerzos internos, clases de secciones, cálculo general y otros datos de resultados.

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