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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 - 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.
  3. 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.
  4. 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.
  5. Figura 01 - Determinación de los grados de restricción de los extremos del pilar teniendo en cuenta la rigidez de la viga que los conecta

    Determinación de longitudes eficaces en RF-/CONCRETE Columns

    Con RF-/CONCRETE Columns, es posible determinar las longitudes eficaces para los pilares de manera automática. Este artículo describe qué entradas son necesarias y cómo se realiza el cálculo de las longitudes eficaces.
  6. Figura 01 - Fluencia y relajación

    Definición de pérdidas de tensión por relajación para el cálculo de hormigón pretensado

    Al calcular componentes de hormigón pretensado, se tienen que considerar las pérdidas de tensión dependientes del tiempo de la fluencia, retracción y relajación. A continuación, se explica en detalle la consideración de las pérdidas por relajación al calcular hormigón pretensado en RF-TENDON y RF-TENDON Design.
  7. 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.
  8. 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.
  9. 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.

  10. Figura 01 - Modelo en RFEM de un edificio residencial con techo de hormigón pretensado

    Diseño de hormigón pretensado en RFEM

    El diseño eficiente de componentes estructurales pretensados requiere algunos pasos adicionales que van más allá del diseño de hormigón armado, desde el modelado de tendones hastas el cálculo de las cargas equivalentes y el diseño de la resistencia de la sección. Por tanto, es importante que el software para estos diseños esté estructurado y sea posible la navegación en el programa. RFEM, con los módulos adicionales RF-TENDON y RF-TENDON Design cumple con estos requisitos y permite a los ingenieros realizar el diseño completo de vigas, pórticos, losas, edificios y puentes pretensados según EN 1992-1-1 con los Anejos nacionales y también en SIA 262.

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