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  1. Figura 01 - Apoyo elástico

    Modelado y cálculo de un cuerpo flotante con RFEM

    Para modelar y calcular correctamente los cuerpos flotantes (balsas especiales, pontones, espigones flotantes, dragas, casas flotantes, islas inflables, grúas flotantes, casas flotantes, etcétera), es necesario un cálculo en dos etapas.

  2. Figura 01 - Opciones de suavizado en RF-STEEL Surfaces

    Opciones de suavizado

    Igual que en el navegador mostrar de RFEM, también se puede establecer la distribución de los esfuerzos internos dentro de las superficies en RF‑STEEL Surfaces. Puesto que los resultados del cálculo del método de los elementos finitos (MEF) siempre son deformaciones, se van a recalcular los esfuerzos correspondientes. Esto significa que los esfuerzos internos en un elemento del MEF se calculan dependiendo de la composición (triángulo o cuadrado) en tres o cuatro lugares.

  3. Figura 01 - Generar celda 3D

    Modelización de un contenedor al generar una celda 3D

    Con la función "Generar modelo - Barras" → "Celda 3D", es muy fácil generar contenedores (contenedores de transporte, de oficina, "mobile homes" o casas prefabricadas, etc.) con una distribución regular e irregular de las celdas.
  4. Figura 01 - Caso de carga 1

    Análisis de la torsión de alabeo según la guía de cálculo núm. 9 de AISC

    El cálculo de una viga con una carga torsional según la guía de cálculo núm. 9 de AISC se mostrará en base a un ejemplo de verificación. Se va a realizar el cálculo con el módulo adicional RF-STEEL AISC y la extensión del módulo para la torsión de alabeo en RF-STEEL con 7 grados de libertad.
  5. Figura 01 - Estructura original

    Consideración del posible contacto entre barras que se solapan

    De vez en cuando, se superponen dos vigas que intersecan a corta distancia. Al modelar tales estructuras, surge la pregunta de cómo se puede tener en cuenta el contacto con la transmisión de los esfuerzos bajo de compresión entre las dos vigas, mientras que el contacto bajo tracción debe ser inefectivo, esto es en la viga de la viga superior de levantamiento.
  6. Figura 01 - Template Explorer
  7. Figura 01 - La estructura con carga

    Consideración de la sección transversal neta sometida a tracción según UNE-EN 1993-1-1

    Para el cálculo del esfuerzo axil de tracción según el apartado 6.2.3 de UNE-EN 1993-1-1, se dan las fórmulas siguientes para la resistencia de cálculo a tracción.

    $\begin{array}{l}\mathrm{Ecuación}\;6.6:\;{\mathrm N}_{\mathrm{pl},\mathrm{Rd}}\;=\;\frac{\mathrm A\;\cdot\;{\mathrm f}_\mathrm y}{{\mathrm\gamma}_{\mathrm M0}}\\\mathrm{Ecuación}\;6.7:\;{\mathrm N}_{\mathrm u,\mathrm{Rd}}\;=\;\frac{0.9\;\cdot\;{\mathrm A}_\mathrm{net}\;\cdot\;{\mathrm f}_\mathrm u}{{\mathrm\gamma}_{\mathrm M2}}\end{array}$
  8. Figura 01 - Generación de cargas de viento

    Consideración de la falta de correlación en cargas de viento

    Si la carga de viento para edificios o estructuras tiene que determinarse por la suposición simultánea de la presión aerodinámica y los coeficientes de succión en los lados de barlovento y sotavento del edificio, se puede considerar la falta de correlación de la presión del viento en las zonas D y E de las superficies del muro.
  9. Figura 01 - Exportar a VCmaster

    Exportar a VCmaster

    Los informes de impresión creados en RFEM y RSTAB pueden transferirse a VCmaster mediante una interfaz directa y procesarse posteriormente allí. VCmaster (anteriormente BauText) es un programa de procesamiento de textos para ingenieros. Los cálculos, dibujos, fotos y documentos de varias fuentes se pueden compilar, administrar y usar fácilmente de nuevo con VCmaster.

  10. Figura 01 - Moving Load Library According to AASHTO and AREMA Standards

    Cargas en movimiento según el estándar AASHTO

    Las cargas de diseño especificadas en la especificación de diseño de puente AASHTO están disponibles en la biblioteca de carga móvil de RF-MOVE Surfaces. Las opciones disponibles son Camión de diseño (HS ‑ 20), Tándem, Tipo 3 y Sobrecarga.

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