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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 - Visualización de un modelo con el método BIM en un visor con la opción de mostrar secciones, materiales y dimensiones

    Los beneficios del BIM en el análisis estructural

    El modelado de información de construcción (BIM) llega a los titulares en el cálculo de edificios. Mientras que algunos ingenieros solo usan los métodos BIM para la planificación, otros tratan este tema por primera vez o apenas tienen tiempo para ello en su rutina diaria de trabajo. Sin embargo, en la ingeniería estructural, este tema parece ser el más importante: ¿Cómo pueden los ingenieros estructurales beneficiarse del BIM?

  3. 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.
  4. Figura 01 - Importar un archivo DXF como líneas

    Importar un archivo DXF como base para el modelado

    En RFEM y RSTAB es posible importar archivos DXF a través de la función importar. Estos archivos DXF se pueden usar como base para modelar un sistema estructural.

  5. 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.
  6. Figura 01 - Carga de viento gradual sobre diferentes alturas de edificios

    Viento en función de la altura de la estructura para muros verticales

    Las cargas de viento se regulan según el Eurocódigo 1 - Acciones en estructuras. Parte 1-4: Acciones generales. Cargas de viento. Los parámetros determinados a nivel nacional de un país respectivo se pueden encontrar en los Anejos Nacionales.

  7. Figura 01 - La estructura con carga

    Modelado de un emparrillado de viga

    El análisis estructural de un emparrillado de viga generalmente no es muy complicado cuando se usa un cálculo asistido por ordenador. Hay opciones diferentes para mostrar y analizar una estructura. Estas incluyen, por ejemplo, la forma convencional al realizar un análisis estructural de los componentes o modelar la estructura completa.
  8. 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.
  9. Figura 01 - Zonas de viento en Alemania

    Cargas de viento en cubiertas a un agua y a dos aguas en Alemania

    En Alemania, las cargas de viento se regulan según DIN EN 1991-1-4 con el Anejo Nacional DIN EN 1991-1-4/NA. La norma se aplica a las obras de ingeniería civil de hasta una altura de 300 m.
  10. Figura 01 - Plano del suelo de una losa de hormigón de nueve pilotes

    Opciones para modelar pilotes

    RFEM y RSTAB ofrecen diferentes opciones para modelar pilotes. Una opción es mostrar los pilotes como apoyos de un sólo valor o como columnas articuladas. La otra opción es modelar de una forma más realista mientras se tiene en cuenta el suelo por medio de la aplicación de un apoyo elástico en la barra. En los dos siguientes ejemplos se describe en detalle. Sin embargo, la resistencia de la base de los pilotes, la resistencia de piel y las capas del suelo no se consideran en este artículo técnico.

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