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Simulación de flujos de viento y generación de cargas de viento

Con el programa independiente RWIND Simulation, se pueden simular flujos de viento alrededor de estructuras simples o complejas por medio de un túnel de viento digital.

Las cargas de viento generadas que actúan sobre esos objetos se pueden importar a RFEM o RSTAB.

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  1. Modelo del edificio

    Opciones para considerar acciones de torsión accidentales según EN 1998-1

    Para considerar imprecisiones respecto a la posición de las masas en el análisis de respuesta del espectro, la norma EN 1998-1 especifica reglas que se deben aplicar en ambos análisis de espectros de respuesta, el simplificado y el multimodal. Estas reglas describen el siguiente procedimiento general: La masa del dominio se debe ser desplazar por una cierta excentricidad, lo que da como resultado un momento de torsión.

  2. Evaluación de la primera deformada del modo

    Determinación de las cargas sísmicas por piso por medio de las coacciones en los nudos

    Al introducir y transferir cargas horizontales, tales como las cargas de viento o cargas sísmicas, cada vez hay más dificultades en el modelo en 3D. Para evitar tales problemas, algunas normas (por ejemplo, ASCE 7, NBC) necesitan la simplificación del modelo utilizando diafragmas que distribuyan las cargas horizontales a componentes estructurales que transfieren cargas, pero que no pueden transferir flexión por sí sólos (llamados "Diafragma").

  3. Servicio en línea de Dlubal

    Cargas sísmicas en edificios en Alemania

    DIN EN 1998-1 con el Anejo Nacional DIN EN 1998-1/NA especifica cómo determinar las cargas sísmicas. La norma se aplica a la ingeniería de estructuras en áreas sísmicas.

  4. Generación de una viga de resultados

    Determinación del esfuerzo cortante horizontal con cargas sísmicas

    En RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads, las cargas sísmicas equivalentes pueden calcularse según varias normas distintas. Mediante el cálculo de cargas equivalentes para cada valor propio, no es posible obtener directamente el esfuerzo cortante horizontal para cada piso para realizar un análisis posterior. El ejemplo siguiente describe la opción para calcular el esfuerzo cortante horizontal de una manera rápida y eficiente.
  5. Aceleración del espectro Sa [m/s²] frente a la frecuencia natural f [Hz] de un espectro de respuesta de banda estrecha según EN 1992-1 [1]

    Método ZPA en el análisis del espectro de respuesta

    En un análisis de espectro de respuesta multimodal, es importante determinar un número suficiente de valores propios de la estructura y considerar sus respuestas dinámicas. Tales regulaciones como EN 1998-1 [1] y otras normas internacionales requieren activar el 90% de la masa estructural. Esto quiere decir que para determinar tantos valores propios, la suma del factor de masa modal efectiva es mayor que 0,9.

  6. 1 - Reducción de la construcción en la estructura en voladizo. Los puntos de masa individuales representan plantas. El desplazamiento debido a las fuerzas normales de compresión mostradas en (a) se convierte en (b) momentos de vuelco o cargas laterales [2].

    Consideración de la teoría de segundo orden en análisis dinámico

    La norma EN 1998-1 2.2.2 y 4.4.2.2 [1] requiere para el diseño en el estado límite último el cálculo teniendo en cuenta la teoría de segundo orden (efecto P-Δ). Esta influencia solo puede descuidarse si el factor de sensibilidad del desplazamiento mutuo del piso θ es menor que 0.1. El coeficiente θ se define como sigue:
    $$\mathrm\theta\;=\;\frac{\displaystyle{\mathrm P}_\mathrm{tot}\;\cdot\;{\mathrm d}_\mathrm r}{{\mathrm V}_\mathrm{tot}\;\cdot\;\mathrm h}\;(1)$$
    Donde,
    θ = factor de sensibilidad del desplazamiento mutuo del piso
    P tot = fuerza de peso total dentro y por encima del piso considerado, considerado en la situación de diseño del terremoto (ver Ecuación 2)
    d r = desplazamiento recíproco del piso determinado como la diferencia de los desplazamientos horizontales d S en la parte superior e inferior del piso considerado; los desplazamientos se determinan con la ayuda del espectro de respuesta de diseño lineal con q = 1.0
    V tot = fuerza sísmica total de la historia considerada, determinada con la ayuda del espectro de respuesta de diseño lineal
    h = altura de la historia

  7. Importación de masas con RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations

    Importación de masas con RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations

    Desde la versión de 5.04.xx de RFEM y la 8.04.xx de RSTAB, está disponible el nuevo módulo adicional RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations. Las masas se pueden importar ahora directamente a partir de los casos de carga y combinaciones de carga.

  8. Determinación de cargas equivalentes según EN 1998 con RF-/DYNAM Addition II

    Determinación de cargas equivalentes según EN 1998

    RF-/DYNAM Pro Equivalent Loads permite determinar cargas debidas a cargas equivalentes sísmicas según el método del espectro de respuesta multimodal. En el ejemplo que se muestra aquí, esto se hizo para un oscilador de masas múltiples. Por lo tanto, el voladizo se subdividió en siete nudos. En el cálculo, la carga equivalente y la distribución en los nudos individuales se han determinado con el primer vector propio del sistema. La frecuencia propia necesaria y el factor de masa equivalente correspondiente se han determinado con RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations.

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" En mi opinión, el software es tan potente y versátil que los usuarios aprecian el rendimiento una vez que han aprendido correctamente el programa.