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NBC 2020 Análisis del espectro de respuesta modal y consideraciones de cortante en la base en RFEM 6
El artículo 4.1.8.7 del Código Nacional de Construcción de Canadá (NBC) de 2020 proporciona un procedimiento claro para los métodos de análisis sísmico. El método más avanzado, el Procedimiento de análisis dinámico en el Artículo 4.1.8.12, se debe utilizar para todos los tipos de estructuras, excepto aquellas que cumplen los criterios establecidos en 4.1.8.7. El método más simplista, el Procedimiento de la fuerza estática equivalente (ESFP) en el artículo 4.1.8.11, se puede utilizar para todas las demás estructuras.
Los resultados para los nudos de la malla de elementos finitos se determinan en RFEM 6 utilizando el método de los elementos finitos. Los valores en nudos se suavizan por interpolación para representar continuamente los esfuerzos internos. Este artículo presentará y comparará los diferentes tipos de suavizado que puede usar para este propósito.
En la dinámica de fluidos computacional (CFD), las superficies complejas que no son completamente macizas se pueden modelar utilizando medios porosos o de permeabilidad. En el mundo real, ejemplos de tales cosas incluyen estructuras de tela cortavientos, mallas de alambre, fachadas perforadas y revestimientos, persianas, bancos de tubos (pilas de cilindros horizontales), etc.
En los programas RFEM 6 y RSTAB 9, es posible agrupar objetos según diferentes criterios. Así, los objetos que cumplen los criterios definidos se pueden seleccionar y editar al mismo tiempo. Esto es posible con la herramienta "Selección de objetos", que es comparable a la "Selección especial" en RFEM 5. Este artículo le mostrará cómo agrupar objetos con "Selección de objetos" como un nuevo objeto auxiliar de RFEM 6 o RSTAB 9.
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.
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.
Como herramienta para análisis estructurales de componentes bidimensionales, RFEM ofrece una visualización de la calidad de la malla de elementos finitos. Se realiza una comprobación interna de los elementos finitos generados para los criterios definidos.
Al modelar y diseñar paneles de vidrio en RF-GLASS, tiene dos opciones diferentes para la configuración de la malla de elementos finitos.
Bei Volumenkörpern besteht eine weitere Option der FE-Netz-Einstellung. Es ist möglich, neben einer ganzheitlichen FE-Netzverdichtung ein geschichtetes FE-Netz anzuordnen. Para esta opción, se puede realizar una división definida del sólido con elementos de EF entre dos superficies paralelas. Diese Option eignet sich speziell für sehr ausgedehnte Volumen-Geometrien mit geringer Höhe.
Lager können mittels Drag & Drop kopiert und verschoben werden, auch wenn im Kontextmenü die Funktion "Verschieben/Kopieren" nicht angeboten wird. Das trifft auf alle Arten von Lagern zu: Knotenlager, Linienlager und Flächenlager. Diese können so auf einfache Art und Weise weiteren Knoten beziehungsweise Linien oder Flächen zugewiesen werden.
Die Option "Ausgerichtetes FE-Netz" wirkt sich bei der Netzgenerierung von Flächen mit gekrümmten und geknickten Außenkonturen aus. Dabei versucht das Programm, das FE-Netz an den Begrenzungslinien der Flächen auszurichten.
En la ventana "Modelo de material - Isótropo Elástico no lineal", puede seleccionar las leyes de fluencia según las reglas de fluencia de von Mises, Tresca, Drucker-Prager y Mohr-Coulomb. Damit ist elasto-plastisches Materialverhalten beschreibbar. La función de fluencia depende de las tensiones principales o de las invariantes de un tensor de tensiones. Los criterios se aplican a los modelos de material 2D y 3D.
El hormigón (concreto) se caracteriza por sí solo por su resistencia a la compresión. Una parte importante del hormigón armado es el acero de armadura, que contribuye tanto a la resistencia a compresión como a tracción del hormigón. La tela metálica soldada se encuentra generalmente en las áreas de tracción de las vigas o elementos de superficie (techo de núcleo hueco, muro, cáscara) para transferir las fuerzas de tracción inducidas por la carga externa.
El artículo 4.1.8.7 del Código Nacional de Construcción de Canadá (NBC) de 2015 proporciona un procedimiento claro para los métodos de análisis sísmicos. El método más avanzado, el Procedimiento de análisis dinámico en el Artículo 4.1.8.12, se debe utilizar para todos los tipos de estructuras, excepto aquellas que cumplen los criterios establecidos en 4.1.8.7. El método más simplista, el Procedimiento de la fuerza estática equivalente (ESFP) en el artículo 4.1.8.11, se puede utilizar para todas las demás estructuras.
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Las deformaciones de los nudos de la malla de elementos finitos (EF) son siempre el primer resultado en un cálculo de EF. Es posible calcular deformaciones, esfuerzos internos y tensiones en función de estas deformaciones y la rigidez de los elementos.
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.
Si se aumenta una carga de flexión de un elemento de viga frágil (una viga de hormigón sin armadura) por medio de la capacidad de flexión, la estructura responde rompiendo la sección y la barra se separa en dos segmentos. Die gebrochene Stelle verliert im Augenblick des Bruchs schlagartig Ihr Potential ein Biegemoment zu übertragen. Gleichzeit verliert die kritische Stelle aufgrund der Segmentierung aber auch die Möglichkeit andere Krafttypen wie zum Beispiel Normalkräfte zu übertragen.
La interfaz DXF en RFEM ahora exporta un elemento 3DFACE en el archivo DXF para cada celda de malla de EF de la estructura exportada. Das 3DFACE-Element wird zum Beispiel von AutoCAD beim Einlesen erkannt und kann als Fläche in der Grafik dargestellt werden. Verschiedene visuelle Stile helfen hier, die 3DFACE-Flächen in der gewünschten Ansicht darzustellen.
El proceso de búsqueda de forma en RF-FORM-FINDING desplaza los nudos de esquina de los elementos finitos de una superficie de membrana en el espacio hasta que la tensión superficial definida esté en equilibrio con las condiciones de contorno. Diese Verschiebung erfolgt unabhängig von der Elementgeometrie. Da diese freie Verschiebung bei Elementen mit vier Eckpunkten eine räumliche Drillung der Elementebene hervorrufen kann und dann die Gültigkeitsgrenzen der Berechnung nicht mehr eingehalten sind, sind für Formfindungssysteme generell Dreieckselemente zu empfehlen. Dreieckselemente bleiben unabhängig von der Verschiebung der Eckknoten eben und in den Anwendungsgrenzen der Berechnung.
Si se utilizan no linealidades en un modelo (por ejemplo, sólidos de contacto), puede aparecer un mensaje de error al final del cálculo debido a los criterios de convergencia localmente incumplidos. Die Ursache dafür ist, dass während der Berechnung die Konvergenz der globalen Iterationsbedingungen maßgebend ist.
En RF-CONCRETE Surfaces, las áreas de armadura de la armadura de malla para la armadura básica y adicional no se introducen manualmente, pero puede seleccionarlas en la biblioteca. Dafür stehen verschiedene Lieferprogramme zur Verfügung, beispielsweise aus Deutschland, Österreich oder den USA.
En RFEM, es posible utilizar la función de exportar la malla de elementos finitos (EF) como resultados en un archivo DXF. Para hacer esto, abra el cuadro de diálogo de exportación en el programa y seleccione "Formato ASCII - Resultados". Neben einem Ergebnis, wie zum Beispiel der Isolinien, kann das FE-Netz im Register "Ergebnisse – Isolinien (.dxf)" angewählt werden. Después de la exportación, la malla DXF estará disponible en la capa DL-FE-MESH.
En RF-CONCRETE Surfaces, puede usar la función "Filtrar puntos" al evaluar los resultados por puntos. Durch diesen Filter kann vom Anwender eine Gruppe von Punkten festgelegt werden, die in der Ergebnismaske ausgegeben werden soll. Der Filter kann unter anderem in Maske "2.3 Erforderliche Bewehrung punktweise" angewählt werden.
A menudo es necesario ajustar la malla de EF de los elementos de superficie a la estructura geométrica. RFEM ofrece varias opciones para esto. Por ejemplo, el eje de EF se puede girar alrededor de un punto, alinear en la dirección de un punto u orientar a un sistema de coordenadas definido por el usuario. Otra opción es la dirección paralela a una línea, y en este caso en particular, es posible introducir o seleccionar varias líneas.
La "Distribución de carga" representa una carga realmente aplicada al sistema de puntos de malla de EF o superficies de EF. El tamaño de la malla de EF juega un papel importante en la carga en el caso de cargas lineales y cargas libres en particular.