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  1. Selección del tipo de definición para la modificación de la rigidez del hormigón según ACI 318-14

    Modificación de la rigidez del hormigón en RFEM según ACI 318-14 y CSA A23.3-14

    Según la secc. 6.6.3.1.1 y secc. 10.14.1.2 de ACI 318-14 y CSA A23.3-14, respectivamente, RFEM tiene en cuenta la reducción de la rigidez de la barra y superficie de forma eficaz para varios tipos de elementos. Los tipos de selección disponibles incluyen muros fisurados y sin fisurar, placas planas y losas, vigas y pilares. Los factores de multiplicación disponibles dentro del programa se toman directamente de la tabla 6.6.3.1.1(a) y de la tabla 10.14.1.2.

  2. Estructura con suelo sobre voladizo

    Diferencias entre el análisis de deformaciones analítico y no lineal del hormigón armado

    Existen diferentes métodos para calcular la deformación en el estado fisurado. RFEM proporciona un método analítico según UNE EN 1992-1-1 7.4.3 y un análisis físico no lineal. Ambos métodos tienen características diferentes y pueden ser más o menos adecuados según las circunstancias. Este artículo ofrece una vista general de los dos métodos de cálculo.

  3. Cálculo de hormigón armado por ACI 318-14 en RFEM

    Usando RF-CONCRETE Members, es posible el cálculo del pilar de hormigón según ACI 318-14. Cálculo exacto del cizallamiento del pilar de hormigón y la armadura longitudinal es importante por razones de seguridad. El siguiente artículo confirmará el cálculo de la armadura en RF-CONCRETE Members usando las ecuaciones analíticas paso a paso según la norma ACI 318-14 incluyendo la armadura de acero longitudinal requerida, el área de la sección transversal bruta y el espaciado / separación.

  4. Opción "Cálculo no lineal" en la ventana "1.1 Datos generales" de RF-CONCRETE Members

    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.

  5. 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.
  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. Modelo con la malla de EF

    Modelado y cálculo a flexión de una losa plana apoyada en un punto

    Este artículo describe cómo se genera una losa plana como modelo 2D en RFEM y cómo aplicar la carga según el Eurocódigo 1.
  9. 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.
  10. 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.

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