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Para distinguir mejor entre las diferentes composiciones de capas (por ejemplo, para muros y techos), puede asignar colores y texturas definidos por el usuario a cada composición.
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.
Según el número 631 de DAfStb (Comité alemán de hormigón armado), capítulo 2.4, el comportamiento estructural de los techos cambia si se interrumpe su apoyo continuo mediante muros en las zonas de los huecos. Dependiendo de la longitud del área del hueco y del espesor de la placa, se necesitan medidas con respecto al análisis del techo en el área del hueco.
La proporción de vidrio utilizada al planificar un edificio está aumentando. Los edificios abiertos y llenos de luz representan el arte moderno de la arquitectura. Sin embargo, los ingenieros especializados tienen que afrontar nuevos retos durante la planificación. Un ejemplo de ello son las fachadas de vidrio a la altura del techo cargadas por un pasamanos. La influencia de esta carga, así como el cálculo de la deformación, se muestran en este artículo.
El cálculo de la vibración de las placas de madera contralaminada a menudo es determinante para los techos de grandes luces. La ventaja del material más ligero de la madera sobre el hormigón se convierte en una desventaja, ya que el material de gran masa es ventajoso para una frecuencia natural baja.
Para aumentar la rigidez de una estructura de techo en caso de renovación, se utilizan vigas de cuelgue visibles que no están conectadas a la estructura del techo. Las liberaciones de línea no lineales se pueden usar para transferir solo los esfuerzos de compresión. Si hay esfuerzos de tracción entre el techo y la viga de cuelgue, tal y como se muestra en la figura, la viga de cuelgue no transfiere la rigidez al conjunto global de la estructura.
Para representar correctamente la rigidez de toda la estructura, puede considerar el acoplamiento a cortante entre el techo y la viga de cuelgue utilizando la liberación de línea. De esta forma, puede definir una constante elástica, evitando así el sistema de reemplazo utilizando barras de acoplamiento. La constante elástica resulta del módulo de desplazamiento del medio de fijación, que se puede determinar según EN 1995-1-1 o ANSI/AWC NDS, por ejemplo.
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.