Los tres tipos de pórticos resistentes a momento (Ordinario, Intermedio, Especial) están disponibles en el complemento Cálculo de estructuras de acero de RFEM 6. El resultado del cálculo sísmico según AISC 341-22 se clasifica en dos secciones: requisitos de barras y requisitos de conexión.
Los tres tipos de pórticos resistentes a momento (Ordinario, Intermedio, Especial) están disponibles en el complemento Cálculo de estructuras de acero de RFEM 6. El resultado del cálculo sísmico según AISC 341-16 se clasifica en dos secciones: requisitos de barras y requisitos de conexión.
El cálculo de estructuras resistentes a flexión según AISC 341-16 ahora es posible en el complemento Cálculo de estructuras de acero de RFEM 6. El resultado del cálculo sísmico se clasifica en dos secciones: requisitos de barras y requisitos de conexión. Este artículo trata sobre la resistencia necesaria de la conexión. Se presenta un ejemplo de comparación de los resultados entre RFEM y el Manual de diseño sísmico de AISC [2].
El cálculo de un pórtico ordinario arriostrado concéntricamente (OCBF) y un pórtico especial arriostrado concéntricamente (SCBF) se puede llevar a cabo en el complemento Cálculo de acero de RFEM 6. El resultado del cálculo sísmico según AISC 341-16 y 341-22 se clasifica en dos secciones: Requisitos de barras y requisitos de conexiones.
El cumplimiento de los códigos de construcción, como el Eurocódigo, es esencial para garantizar la seguridad, la integridad estructural y la sostenibilidad de los edificios y estructuras. La dinámica de fluidos computacional (CFD) juega un papel vital en este proceso al simular el comportamiento de los fluidos, optimizar los diseños y ayudar a los arquitectos e ingenieros a cumplir con los requisitos del Eurocódigo relacionados con el análisis de carga de viento, ventilación natural, seguridad contra incendios y eficiencia energética. Al integrar CFD en el proceso de diseño, los profesionales pueden crear edificios más seguros, eficientes y conformes que cumplen con los más altos estándares de construcción y diseño en Europa.
El método CSA S16:19 Efectos de estabilidad en el análisis elástico en el anexo O.2 es una opción alternativa al método de análisis de estabilidad simplificado en el apartado 8.4.3. Este artículo describirá los requisitos del anexo O.2 y la aplicación en RFEM 6.
La norma de acero AISC 360-16 requiere la consideración de la estabilidad para una estructura en su conjunto y para cada uno de sus elementos. Hay varios métodos disponibles para esto, incluyendo la consideración directa en el análisis, el método de la longitud eficaz y el método de análisis directo. Este artículo destacará los requisitos importantes del cap. C [1] y el método de análisis directo para incorporar en un modelo de acero estructural junto con la aplicación en RFEM 6.
La estabilidad de la estructura no es un fenómeno nuevo cuando nos referimos al diseño del acero. La norma canadiense de diseño de acero CSA S16 y la versión más reciente de 2019 no son una excepción. Los requisitos de estabilidad detallados se pueden abordar o bien con el método de análisis de estabilidad simplificado del apartado 8.4.3 o bien, como novedad en la norma de 2019, con el método de efectos de estabilidad en el análisis elástico proporcionado en el anexo O.
Los requisitos arquitectónicos para las barandillas siguen siendo muy altos y requieren generalmente un grado alto de transparencia. Las barandillas de vidrio, donde no se puede ver ninguna estructura de marco, representan una posibilidad de implantación.
La columna finaliza en el borde inferior de la viga y la viga termina en el borde perimetral de la columna. Estos requisitos se pueden cumplir fácilmente en un modelo arquitectónico con sólidos. En el análisis de barras, se utilizan modelos de línea simplificados en los que las líneas centrales se encuentran en un nudo común. En este artículo, la influencia de las excentricidades de los miembros en la determinación de las fuerzas internas se muestra en tres modelos simples.
El cálculo de estructuras basado en gemelos digitales se está convirtiendo cada vez más en una tarea cotidiana en la oficina de ingeniería. Si ya existe un modelo de construcción digital, se desea continuar utilizando también la información contenida en él de la manera más fluida posible. Esto establece amplios requisitos para el modelado y las interfaces de intercambio de datos para software de análisis estructural compatible con BIM.
Los requisitos fundamentales de un sistema estructural son, según la base del cálculo estructural, el estado límite último suficiente, la capacidad de servicio y la resistencia. Las estructuras se deben calcular de tal manera que no se produzcan daños debido a eventos tales como el impacto de un vehículo.
Este artículo describe cómo se genera una losa plana como modelo 2D en RFEM y cómo aplicar la carga según el Eurocódigo 1. Los casos de carga se combinan según el Eurocódigo 0 y se calculan linealmente. En el módulo adicional RF-CONCRETE Surfaces, el cálculo a flexión de la losa plana se realiza teniendo en cuenta los requisitos según el Eurocódigo 2. La armadura se refuerza con una armadura de barras de acero para las áreas que no están cubiertas por la armadura de malla básica.
Cuando reciba un archivo RFEM o RSTAB para su posterior procesamiento, las estructuras se mostrarán en el programa utilizando la configuración de visualización del último editor. Si la configuración no se corresponde con sus requisitos, simplemente haga clic con el botón secundario en el área vacía en el Navegador de proyectos - Mostrar y seleccione "Dlubal Standard". Esto devolverá la configuración a los valores predeterminados.
Como alternativa a la disposición automática convencional de la armadura de piel en RF-CONCRETE Surfaces, también es posible configurarla según los requisitos individuales. Dies ist beispielsweise für die Erstellung von Bewehrungsplänen von Vorteil, da hier die Bewehrungsbereiche klar definiert und auch bemaßt werden können.
Los silos se utilizan como grandes contenedores para el almacenamiento de materiales a granel como productos agrícolas o materias primas, así como productos intermedios de la producción industrial. La ingeniería estructural de tales estructuras requiere un conocimiento preciso de las tensiones debidas a las partículas sólidas en la estructura del edificio. La norma EN 1991‑4 "Acciones en silos y tanques" [1] proporciona los principios y requisitos generales para determinar estas acciones.
Los sólidos de contacto se pueden crear entre dos superficies planas o entre dos láminas cilíndricas. Sin embargo, si el área del problema de contacto es un poco más complicada, es necesario simplificar el sistema para que se puedan cumplir los requisitos de un sólido de contacto o volver al estilo de modelado "antiguo" utilizando un modelo de barras.
Los edificios modernos están diseñados con espacios adaptados a los deseos y sueños personales, expresando estilos de vida individuales. Estos requisitos a menudo incluyen techos, ya sea en casas, edificios de oficinas o edificios públicos, que tienen un vano enorme y sin apoyo, lo que permite un uso óptimo del espacio debajo. Sin embargo, esto requiere un nivel de estabilidad muy alto por razones de capacidad de carga y de servicio. Al ampliar el tamaño de las secciones de la viga o placa, puede aumentar la estabilidad, pero la rentabilidad disminuye debido al consumo adicional de material. Una solución común para estos grandes vanos es usar vigas de cuelgue de madera o acero.
Para cumplir con los requisitos para los parámetros de edificios especiales modificados según los ajustes estándar, puede crear nuevos Anejos Nacionales a partir de uno existente. Dazu kann eine Kopie des gewünschten Nationalen Anhangs angelegt werden und die Parameter den Erfordernissen angepasst werden.