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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 - Intervalo de valores ajustado

    Documentación de los resultados gráficos de la armadura en RF-CONCRETE Surfaces

    RFEM ofrece diferentes posibilidades para representar gráficamente los resultados que se han determinado en RF-CONCRETE Surfaces. Este artículo presenta una visión general de dichas opciones.
  3. 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.
  4. 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).

  5. Figura 01 - Configuración: Dirección de la armadura con el esfuerzo de tracción principal en el elemento considerado

    Armadura secundaria según EN 1992-1-1 9.2.1 para asegurar que el componente estructural tiene un comportamiento dúctil

    La armadura secundaria según EN 1992-1-1 9.2.1 se utiliza para asegurar el comportamiento estructural deseado. Ésta debe evitar el fallo sin notificación previa. La armadura mínima tiene que ser dispuesta de manera independiente del tamaño de la carga actual.
  6. Figura 01 - La estructura

    Diseño de huecos grandes en vigas y vigas de cuelgue

    Ya que el estado límite último de vigas está afectado en la zona de huecos, se debería prestar una atención especial a esto. En general, los huecos pequeños pueden cubrirse lo suficiente adaptando la estructura de la viga a éstos. Para huecos grandes, es necesario considerar y modelar la zona por separado.
  7. Figura 1 - Parámetros de la anchura eficaz del ala ([1], Figura 5.3)

    Vigas de cuelgue, nervios y vigas en T: requisitos de cálculo

    Tanto en el caso de estructuras por el método de elementos finitos combinadas (elementos de superficie y barra) como en el de estructuras de placas plegadas, para el cálculo de una barra es posible atribuir una estructura de vigas a una sección de viga en T ficticia cuya geometría dependa de la anchura eficaz. Cuando en RFEM se utiliza el tipo de barra "Nervio", un componente de la losa (elemento de superficie) y un componente del alma (elemento de barra) representan la rigidez. Este planteamiento posee ciertos requisitos de cálculo que se explican en este artículo.

  8. Figura 01 - Muestra ejemplar de una zona singular y medidas

    Zonas singulares en el diseño de superficies de hormigón armado

    Las zonas singulares ocurren en un área limitada debido a la concentración de valores de resultados dependientes de la tensión. Éstos están condicionados por la metodología del método de los elementos finitos. En teoría, la rigidez y/o la tensión en tamaño infinito se concentran sobre una zona pequeña infinitesimal.

  9. Figura 01 - Notations for Connection Between Flange and Web (Source: [1])

    Vigas de soporte, costillas, vigas en T: cizallamiento entre la banda y las bridas

    Con el fin de garantizar los efectos de los paneles, que deben actuar como cuerdas de tracción o compresión, es necesario conectarlos a la banda de forma resistente al corte. Esta conexión se obtiene de manera similar a la transferencia de corte en la unión entre las secciones de hormigonado utilizando la interacción entre los puntales de compresión y los lazos. Para garantizar la resistencia al corte, se debe verificar que se proporcione la resistencia del puntal de compresión y que la fuerza de amarre pueda ser absorbida por el refuerzo transversal.

  10. Figura 01 - Sistema y cargas

    Análisis no lineal en RF-/CONCRETE

    Al diseñar componentes de hormigón armado según EN 1992‑1‑1 [1], es posible utilizar métodos de cálculo no lineales para determinar los esfuerzos internos para los estados límite últimos y de servicio. En este caso, los esfuerzos internos y deformaciones se determinan con respecto a su comportamiento no lineal. El análisis de tensiones y deformaciones en el estado fisurado proporciona normalmente las flechas, las cuales sobrepasan claramente los valores determinados linealmente.

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