32 Resultados
Ver resultados:
Ordenar por:
Para evaluar si también es necesario considerar el análisis de segundo orden en un cálculo dinámico, se proporciona el coeficiente de sensibilidad del desplome entre plantas θ en los apartados 2.2.2 y 4.4.2.2 de EN 1998-1. Se puede calcular y analizar utilizando RFEM 6 y RSTAB 9.
- 001819
- Cálculo
- Cálculo de estructuras de aluminio para RFEM 6
-
- Cálculo de aluminio para RSTAB 9
- Cálculo de estructuras de hormigón para RFEM 6
- Cálculo de hormigón para RSTAB 9
- Cálculo de estructuras de acero para RFEM 6
- Cálculo de acero para RSTAB 9
- Cálculo de estructuras de madera para RFEM 6
- Cálculo de madera para RSTAB 9
- Estructuras de hormigón
- Estructuras de acero
- Estructuras de madera
- Análisis y dimensionamiento de estructuras
- Eurocode 0
- Eurocode 2
- Eurocode 3
- Eurocode 5
- Eurocode 9
- ADM
- ANSI/AISC 360
Para la capacidad de servicio de una estructura, las deformaciones no deben sobrepasar ciertos valores límite. Este artículo describe un ejemplo que muestra cómo analizar la flecha de barras utilizando los complementos de cálculo y dimensionamiento de Dlubal.
Los servicios web recientemente introducidos ofrecen a los usuarios la capacidad de comunicarse con RFEM 6 utilizando el lenguaje de programación que elijan. Esta característica se ha mejorado con nuestra biblioteca de funciones de alto nivel (HLF). Las bibliotecas están disponibles para Python, JavaScript y C #. Este artículo analiza un caso de uso práctico de la programación de un generador de cerchas en 2D con Python. "Aprender haciendo", como dice el refrán.
Este artículo le mostrará cómo usar el asistente de combinaciones en RFEM 6 para reducir el número de combinaciones de carga a analizar, reduciendo así el esfuerzo de cálculo y aumentando su eficiencia.
Este artículo analiza las opciones disponibles para determinar la resistencia nominal a flexión, Mnlb para el estado límite de pandeo local al calcular según el Manual de diseño de aluminio 2020.
Este artículo analiza los resultados del análisis geotécnico y su representación gráfica y en tablas en el programa RFEM 6.
Dado que la determinación realista de las condiciones del suelo influye significativamente en la calidad del análisis estructural de los edificios, el complemento Análisis geotécnico se ofrece en RFEM 6 para determinar el cuerpo del suelo a analizar.
La forma de proporcionar los datos obtenidos de las pruebas de campo en el complemento y utilizar las propiedades de las muestras de suelo para determinar los macizos de suelo de interés se discutió en el artículo de la base de conocimientos "Creación del cuerpo de suelo a partir de muestras de suelo en RFEM 6". Este artículo, por otro lado, discutirá el procedimiento para calcular los asentamientos y las presiones del suelo para un edificio de hormigón armado.
La forma de proporcionar los datos obtenidos de las pruebas de campo en el complemento y utilizar las propiedades de las muestras de suelo para determinar los macizos de suelo de interés se discutió en el artículo de la base de conocimientos "Creación del cuerpo de suelo a partir de muestras de suelo en RFEM 6". Este artículo, por otro lado, discutirá el procedimiento para calcular los asentamientos y las presiones del suelo para un edificio de hormigón armado.
Es posible modelar y analizar estructuras de mampostería en RFEM 6 con el complemento Cálculo de fábrica que emplea el método de elementos finitos para el cálculo. Se pueden modelar estructuras complejas de mampostería, y se pueden realizar análisis estáticos y dinámicos, dado que se implementa un modelo de material no lineal en el programa para mostrar el comportamiento de carga de la mampostería y los diferentes mecanismos de fallo. Es posible introducir y modelar estructuras de mampostería directamente en RFEM 6 y combinar el modelo de material de mampostería con todos los complementos habituales de RFEM. En otras palabras, es posible diseñar modelos de edificios completos relacionados con la mampostería.
La calidad del análisis estructural de los edificios mejora significativamente cuando las condiciones del suelo se consideran de la manera más realista posible. En RFEM 6, puede determinar de forma realista el cuerpo del suelo que se va a analizar con la ayuda del complemento Análisis geotécnico. Este complemento se puede activar en los Datos base del modelo como se muestra en la Imagen 01.
La ventaja del complemento RFEM 6 Steel Joints es que puede analizar las conexiones de acero utilizando un modelo de EF para el cual el modelado se ejecuta de forma totalmente automática en segundo plano. La entrada de los componentes de la junta de acero que controlan el modelado se puede realizar definiendo los componentes manualmente o utilizando las plantillas disponibles en la biblioteca. El último método se incluye en un artículo anterior de la base de conocimientos titulado "Definición de componentes de uniones de acero mediante la biblioteca". La definición de parámetros para el cálculo de uniones de acero es el tema del artículo de la base de conocimientos "Diseño de uniones de acero en RFEM 6" .
Con el complemento Uniones de acero de RFEM 6, es posible crear y analizar conexiones de acero utilizando un modelo de elementos finitos. Es posible controlar el modelado de las conexiones mediante una introducción de los componentes sencilla y cómoda. Los componentes de la unión de acero se pueden definir o bien manualmente, o utilizando las plantillas disponibles en la biblioteca. El primer método se incluye en un artículo anterior de la base de conocimientos titulado "Un enfoque novedoso para el diseño de uniones de acero en RFEM 6". Este artículo se centrará en el último método; es decir, le mostrará cómo definir componentes de juntas de acero utilizando las plantillas disponibles en la biblioteca del programa.
Según el Eurocódigo 2 (EN 1992-1-1 [1]), una viga es una barra cuyo vano es al menos 3 veces el canto total de la sección. De lo contrario, el elemento estructural se debe considerar como una viga de gran canto. El comportamiento de las vigas de gran altura (es decir, vigas con un vano menor a 3 veces el canto de la sección) es diferente al comportamiento de las vigas normales (es decir, vigas con un vano 3 veces mayor que el canto de la sección).
Sin embargo, el diseño de vigas de gran canto es necesario a menudo cuando se analizan los componentes estructurales de estructuras de hormigón armado, ya que se utilizan para dinteles de ventanas y puertas, vigas ascendentes y descendentes, la conexión entre losas a dos niveles y sistemas de pórticos.
Sin embargo, el diseño de vigas de gran canto es necesario a menudo cuando se analizan los componentes estructurales de estructuras de hormigón armado, ya que se utilizan para dinteles de ventanas y puertas, vigas ascendentes y descendentes, la conexión entre losas a dos niveles y sistemas de pórticos.
Las estructuras son tridimensionales en la realidad; sin embargo, se pueden simplificar y analizar como modelos en 2D o en 1D. El tipo de modelo tiene una influencia crucial en la carga de los componentes estructurales y se debería definir antes del modelado y cálculo.
La nueva generación de software RFEM es un programa FEA 3D intuitivo, potente y fácil de manejar que cumple con las últimas demandas en modelado, cálculo y diseño estructural. El concepto de diseño moderno, así como la introducción de nuevas características, hacen que el programa sea aún más innovador y fácil de usar. Las principales diferencias entre RFEM 6 y su versión anterior, RFEM 5, se analizan en el siguiente texto.
RFEM und RSTAB bieten in den Import- und Export-Optionen mit der ISM-Datei eine interessante Möglichkeit zum Datenaustausch (ISM = Integrated Structural Modeling). Si se quiere exportar un modelo a este formato de datos, es posible verlo y analizarlo con el visor gratuito ISM de Bentley.
En el módulo adicional RF-/HSS, es posible analizar uniones (conexiones) para nudos en donde se unan perfiles huecos. RF-/HOHLPROF führt die Tragsicherheitsnachweise nach EN 1993-1-8:2005.
En algunas estructuras es necesario que su diseño se realice con diferentes configuraciones. Puede ser que una plataforma elevadora deba analizarse en su posición en el suelo, en la posición media y desplegada. Ya que tales tareas requieren la creación de varios modelos, los cuales son casi idénticos, la actualización de todos los modelos con un solo clic del ratón es una ventaja considerable.
Este artículo técnico analiza los efectos de la rigidez de las conexiones en la determinación de los esfuerzos internos, así como en el diseño de las conexiones utilizando el ejemplo de un pórtico de acero de dos pisos y dos vanos.
Al calcular una sección de acero según el Eurocódigo 3, es importante asignar la sección a una de las cuatro clases. Die Klassen 1 und 2 ermöglichen eine plastische Bemessung, für die Klassen 3 und 4 sind nur elastische Nachweise zulässig. Además de la resistencia de la sección, se debe analizar la estabilidad suficiente de los componentes estructurales.
RF-CONCRETE Members permite calcular las vigas de hormigón según ACI 318-14. Es importante calcular con precisión la tensión, compresión y la armadura de cortante de una viga por razones de seguridad. El siguiente artículo confirmará el cálculo de la armadura en RF-CONCRETE Members utilizando ecuaciones analíticas paso a paso según la norma ACI 318-14, que incluyen la resistencia a momento, la resistencia a cortante y la armadura necesaria. El ejemplo de viga de hormigón doblemente reforzado analizado incluye la armadura de cortante y se diseñará con el cálculo del estado límite último (ELU).
El análisis estructural de un emparrillado de viga suele ser fácil cuando se utiliza el cálculo asistido por ordenador. Hay diferentes opciones para mostrar y analizar una estructura. El tipo clásico de análisis estático de componentes estructurales es tan importante como el modelado de un sistema estructural completo.
En particular, cuando se debe analizar el área adyacente de los puntos de conexión, la geometría o la carga de la conexión no se corresponde con las especificaciones de la norma, y/o se debe analizar una estructura con un modelo de elementos finitos (por ejemplo, en la ingeniería de la planta), esto es necesario evaluar las conexiones en detalle en el modelo de elementos finitos.
Las torres de celosía representan las aplicaciones típicas en la construcción de acero. Ejemplos de este tipo especial de estructuras de celosía son torres con antenas y torres de líneas eléctricas... El modelado se puede realizar de manera individual tanto en RFEM como en RSTAB mediante la introducción de varios elementos de torre. Además, es posible utilizar distintas funciones de copia y opciones de entrada de datos paramétrica. Sin embargo, este procedimiento requiere normalmente un esfuerzo considerable. Es más cómodo modelar tales estructuras usando los elementos del catálogo prefabricados proporcionados por el Administrador de bloques. Esos elementos se almacenan automáticamente en la base de datos durante la instalación del programa. De este modo, es posible utilizar segmentos, plataformas, soportes de antena, canalizaciones de cables, etc. como bloques paramétricos de estructuras para la generación de diversas estructuras de torres.
En la práctica, un ingeniero a menudo se enfrenta a la tarea de representar las condiciones del apoyo lo más cerca posible de la realidad para poder analizar las deformaciones y esfuerzos internos de la estructura sometida a su influencia y permitir una construcción que sea lo más rentable posible. posible. RFEM y RSTAB ofrecen numerosas opciones para la definición de apoyos con comportamiento no lineal en nudos. La primera sección de mi artículo describe las opciones para crear un apoyo libre no lineal y proporciona un ejemplo simple. Para una mejor comprensión, el resultado siempre se compara con un apoyo definido linealmente.
En RFEM, las estructuras se pueden modelar y analizar en un entorno espacial. Die permanente 3D-Visualisierung hilft komplexe Modelle besser zu verstehen und die Kraftflüsse darzustellen. Bei der Dokumentation einer Berechnung wechselt man jedoch vom räumlichen Modus auf einen ebenen Blattmodus. Der Aufsteller ist hierbei gefordert, die räumliche Berechnung des Tragwerks mit allen nötigen Eigenschaften prüffähig auf "ebenen" Papierseiten für einen unabhängigen Leser zu beschreiben. Dabei versucht man oft, mit einem orthogonalen Blick auf die Teilsysteme des Gesamttragwerks die Einwirkungen und die daraus folgenden Ergebnisse darzustellen. Dabei fällt auf, dass die im 3D-Modus gezeichneten Lastsymbole in einer Sicht senkrecht zur Last aufgrund Ihrer fehlenden Ausdehnung unkenntlich werden. Um trotzdem Bilder mit einer eindeutigen Darstellung aller Informationen zu erstellen verfügt RFEM über entsprechende Anpassungen.
Este artículo presenta una viga de flexión con una abertura circular analizada utilizando el método numérico. Dabei wird als Anhaltspunkt das Beispiel eines Lochträgers aus [1] verwendet. Die dortige Modellierung als 3D-Modell wurde hier vereinfacht auf eine zweidimensionale Diskretisierung heruntergebrochen.
Este artículo explica cómo determinar las cargas sobre la base de las situaciones de esfuerzos internos definidas en la extensión RF-/STEEL Warping Torsion del módulo adicional RF-/STEEL EC3. Dado que este nuevo programa también permite analizar estructuras de vigas en cadena extraídas además de estructuras de vigas en cadena completas, es necesario determinar las cargas de la estructura parcial por separado. Para hacer esto, se ha desarrollado una función de transformación especial que determina nuevas cargas de todas las estructuras parciales (dependiendo de los esfuerzos internos calculados en RFEM/RSTAB) según cada situación de carga para el análisis de torsión de alabeo geométricamente no lineal con siete grados de libertad.
Antes del análisis de secciones de acero, las secciones se clasifican según EN 1993-1-1, cap. 5.5, con respecto a su resistencia y capacidad de giro. Por lo tanto, las partes individuales de la sección se analizan y asignan a las clases 1 a 4. Las clases de sección se determinan posteriormente y normalmente se asignan a la clase más alta de las partes de la sección. Si se va a aplicar la resistencia plástica al cálculo adicional de secciones de clase 1 y clase 2, puede analizar la resistencia elástica de las secciones a partir de la clase 3. En el caso de secciones de clase 4, el pandeo local ya se produce antes de alcanzar el momento elástico. Para tener en cuenta este efecto, puede usar anchos eficaces. Este artículo describe el cálculo de las propiedades de la sección eficaz con más detalle.
Al analizar los componentes estructurales de estructuras de hormigón armado, a menudo es necesario diseñar vigas de gran canto. Die Haupteinsätze dafür sind Fenster- und Türstürze, Über- und Unterzüge, Verbindung zwischen Deckensprüngen und Rahmensysteme. Werden diese als Flächen in RFEM abgebildet, bedarf es bei der Ergebnisauswertung der erforderlichen Bewehrung weitere Schritte.
A partir de la versión X.05.0018, también puede analizar las conexiones viga-pilar resistentes a momentos en RF-/JOINTS Steel - DSTV. Es sind sowohl einseitige als auch beidseitige Anschlüsse möglich. Analog zum DSTV-Ringbuch wird in Abhängigkeit von der Auslastung geprüft, ob der vorhandene Stützenquerschnitt ausreichend dimensioniert ist. Optional können die Rotationssteifigkeit und die Exzentrizität des Anschlusses nach RFEM beziehungsweise RSTAB übergeben werden.