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  1. Impacto de un vehículo de pasajeros en una cochera

    Carga de impacto de un automóvil de pasajeros en una cochera

    Los requisitos fundamentales de un sistema estructural son, según la base del cálculo estructural, el estado límite último suficiente, la capacidad de servicio y la resistencia. Las estructuras se deben calcular de tal manera que no se produzcan daños debido a eventos tales como el impacto de un vehículo.

  2. Construcción de un panel de madera

    Cálculo de muros de paneles de madera | 1. Determinación del estado límite último y de la rigidez

    La rigidización de las estructuras de madera se suele llevar a cabo por medio de paneles de madera. Para este propósito, los componentes estructurales que consisten en losas (madera aglomerada, OSB) se conectan con barras. Varios artículos describen los conceptos básicos de este método de construcción y el cálculo en el programa de RFEM. Este primer artículo describe la determinación básica de la rigidez así como el cálculo.

  3. Influencia de la duración de carga en el valor de cálculo de la resistencia

    Combinación de cargas en estructuras de madera para las normas de madera de Europa y América

    Además de determinar las cargas, se deben considerar algunas particularidades relacionadas con las combinaciones de carga en el cálculo de madera. Al contrario que en las estructuras de acero, donde la carga más grande resulta de todas las acciones desfavorables, en una estructura de madera los valores de resistencia son dependientes de la duración de carga y de la humedad de la madera. También se deben considerar las características especiales para el estado límite de servicio. En el siguiente artículo se habla de los efectos del cálculo de elementos de madera y cómo esto es posible con RSTAB y RFEM.

  4. Figura 01 - El sistema estructural y dimensión de la sección según [1]

    Modelado de viga mixta semirrígida compuesta de madera como modelo de superficies

    Existen varias opciones para calcular una viga mixta semirrígida. Éstas difieren principalmente en el tipo de modelado. Mientras que el método Gamma asegura un modelado simple, se requieren esfuerzos adicionales en el uso de otros métodos (por ejemplo, analogía de cortantes) para el modelado los cuales son, sin embargo, compensados por una aplicación mucho más flexible comparada con el método Gamma.
  5. Figura 01 - Estructura de capas con propiedades de rigidez y resistencia de Stora Enso CLT 100 C5s

    Análisis de estabilidad de componentes estructurales de dos dimensiones en ejemplo de muro de madera contralaminada 2

    El artículo siguiente describe el cálculo usando el método de la barra equivalente según la referencia [1] Apartado 6.3.2, realizado en el ejemplo de un muro de madera contralaminada susceptible del pandeo descrito en la Parte 1 de esta serie de artículos. El análisis de pandeo se realizará como un análisis de tensiones a compresión con una resistencia a compresión reducida. Para ello, se determina el factor de inestabilidad kc, lo cual depende principalmente del componente de la esbeltez y del tipo de apoyo.

  6. Cálculo de materiales de madera en RF-/TIMBER Pro

    Cálculo de materiales de madera en RF-/TIMBER Pro

    Desde la versión X.04.0096, es posible diseñar también como una barra según EN 1995-1-1 otras categorías de material tales como madera de coníferas, madera de frondosas y madera laminada encolada. El espectro de cálculo se ha ampliado para las categorías de material de madera laminada LVL, tablero contrachapado, tablero de virutas orientadas OSB, tablero de partículas, tablero de fibras y madera contralaminada. Para facilitar la selección en la biblioteca de materiales, hay otra función para el filtrado por tensión de placa o de muro.

  7. Análisis de estabilidad para muros de madera contralaminada con viga resultante en RF-TIMBER Pro

    Análisis de estabilidad para muros de madera contralaminada con viga resultante en RF-TIMBER Pro

    La estabilidad de muros de madera contralaminada se puede analizar de maneras distintas. Por ello es posible realizar un análisis de pandeo y abolladura por medio de una análisis de valores propios usando RF-STABILITY y RF-IMP, pero esto se describirá en detalle en un siguiente artículo.

  8. Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Optimización de secciones en RF-/TIMBER Pro

    Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Optimización de secciones en RF-/TIMBER Pro

    Para un predimensionado útil de las secciones en el módulo adicional RF-/TIMBER Pro, ahora es posible optimizar las secciones según la serie de la sección correspondiente.

  9. dlubal-rfem-5-rstab-8-simplified-vibration-analysis-for-ec-5-in-rf-timber-pro

    Análisis de vibraciones "simplificado" para el EC 5 en RF-/TIMBER Pro

    En RF-/TIMBER Pro, ahora es posible realizar el análisis de vibraciones conocido de la norma DIN 1052 para el cálculo según EN 1995-1-1. En este análisis, la flecha bajo una acción permanente y cuasipermanente en la viga ideal de un vano no puede sobrepasar un valor límite (6 mm según DIN 1052). Si la relación mostrada en el gráfico entre la frecuencia natural y la flecha se considera para una viga de un vano articulada que esté sujeta a una carga uniforme constante, entonces el resultado de 6 mm en una frecuencia mínima natural es de unos 7,2 Hz. Si consideramos el hecho que en la mayoría de los Anejos Nacionales del EC5 se debe considerar una frecuencia natural de 8,00 Hz, entonces se obtiene una flecha máxima de unos 5 mm. Si el sistema estructural se desvía de una viga de un vano articulada (por ejemplo una viga continua, voladizos, empotramientos), entonces se debe considerar la flecha límite.

  10. Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Ejemplo del análisis de vibraciones "simplificado" para el EC 5 en RF-/TIMBER Pro

    Ejemplo del análisis de vibraciones "simplificado" para el EC 5 en RF-/TIMBER Pro

    En un artículo anterior se trató la posibilidad de satisfacer la frecuencia mínima en RF-/TIMBER Pro. En este artículo, ilustraremos este tema mediante un ejemplo.

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