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  1. Figura 01 - Sistema de pilares de hormigón reforzado estructural con barras de acoplamiento

    Exportación de la rigidez elástica de RF-/FOUNDATION Pro e influencia en el cálculo del pilar

    Con RF-FOUNDATION Pro, es posible determinar los asientos de los cimientos individuales y las rigideces elásticas resultantes de los apoyos en nudo. Estas rigideces elásticas se pueden exportar al modelo de RFEM y se pueden utilizar para análisis posteriores.

  2. Figura 01 - Sistema estructural y cargas

    Comparación de los factores de carga críticas para el pandeo lateral según diferentes métodos y módulos

    El coeficiente crítico para el pandeo lateral o el momento crítico de pandeo de una viga de vano simple se compararán según los distintos métodos de análisis de estabilidad.
  3. Figura 01 - Sistema estructural

    Análisis en el domino del tiempo no lineal usando el ejemplo de una estructura de un mástil con cables pretensados

    Puede haber muchas no linealidades en un sistema estructural. Para poder modelarlos de forma realista en un análisis dinámico, se ha desarrollado el módulo adicional RF-DYNAM Pro - Domino del tiempo no lineal. Para explicar cómo funciona el módulo adicional, a continuación se describe el procedimiento mediante un ejemplo.

  4. Figura 01 - Distribución de momento variable

    Aplicación de excentricidades en RF-CONCRETE Columns

    Cuando se calculan los esfuerzos internos para el análisis de pandeo con el método basado en la curvatura nominal en RF-CONCRETE Columns, hay que determinar las excentricidades necesarias.
  5. Figura 01 - Estructura, cargas, esfuerzos internos

    Cálculo de la sección para dos vigas de vano

    A continuación se calculará la clase de sección de dos vigas de vano. Además, se realizarán los cálculos necesarios para la sección. Se excluye el fallo de estabilidad debido a las suficientes medidas de estabilización.
  6. Figura 01 - Configuración del análisis de la flecha con RF-CONCRETE Deflect

    El coeficiente de distribución de carga ζ en el análisis de deformación de los componentes de hormigón armado

    El cálculo del estado límite último también incluye tener el cuenta la deformación admisible. El cálculo de la deformación de los componentes de hormigón armado dependen de si las secciones observadas se fisuran bajo la carga aplicada o no. En RF-CONCRETE Deflect, el parámetro principal es el coeficiente de distribución de carga ζ.
  7. Figura 01 - Sección del hormigón armado: diagrama de tensiones y deformaciones

    Cálculo de vigas de hormigón armado según ACI 318-14 en RFEM

    Al usar RF-CONCRETE Members, es posible calcular 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 confirma el cálculo de la armadura en RF-CONCRETE Members, utilizando ecuaciones analíticas paso a paso según la norma ACI 318-14, que incluye el momento flector, la resistencia a cortante y la armadura requerida. 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).

  8. Figura 01 - La estructura

    Análisis de estabilidad de un pilar de acero según UNE-EN 1993-1-1

    Este artículo trata sobre el análisis de estabilidad de un pilar de acero con compresión axial según UNE-EN 1993-1-1 Sección 6.3.1. Además, se realiza un estudio de la variación con el objetivo de optimizar el acero.
  9. Figura 01 - Estructura

    Introducción de coacciones laterales intermedias y sus efectos en RF-/STEEL EC3

    En el cálculo y dimensionado de pilares o vigas de acero, normalmente es necesario realizar análisis de las secciones y de estabilidad. En la mayoría de los casos, el cálculo de las secciones puede realizarse sin dar más detalles; sin embargo, el cálculo de estabilidad necesita especificaciones adicionales definidas por el usuario. Hasta cierto punto, la barra se suprime de la estructura y por lo tanto se tienen que especificar las condiciones del apoyo. Esto es especialmente importante para determinar el momento crítico elástico ideal Mcr para el pandeo lateral. Además, se tienen que definir las longitudes eficaces Lcr adecuadas. Estas son necesarias para el cálculo interno de las relaciones de esbeltez.
  10. Figura 01 - Factor de conversión de formato, KF, cuando se calcula según la norma NDS de 2018 y LRFD en RF-LAMINATE

    Actualización de la norma NDS de 2018 para el cálculo con madera contralaminada

    El consejo de madera americano "American Wood Council" (AWC) ha hecho pública la edición de 2018 de la norma "National Design Specification" (NDS) para construcciones de madera. Esta es la segunda edición de la norma NDS que contiene un capítulo dedicado al cálculo de madera contralaminada (CLT). Por lo tanto, se han incluído un par de revisiones en la norma NDS de 2018 en comparación con la edición anterior de 2015.

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