Los modelos de RFEM y RSTAB se pueden guardar como modelos glTF 3D (formatos *.glb y *.glTF). Vea los modelos en 3D en detalle con un visor 3D de Google o Babylon. Lleve sus gafas de realidad virtual, como Oculus, para "caminar" a través de la estructura.
Puede integrar los modelos glTF en 3D en sus propios sitios web utilizando JavaScript según estas instrucciones (como en el sitio web de Dlubal Modelos para descargar).
El modelo de material ortótropo de fábrica 2D es un modelo elastoplástico que además permite el ablandamiento del material, que puede ser diferente en la dirección local x e y de una superficie. El modelo de material es adecuado para muros de fábrica (no reforzados) con cargas en el plano.
Bringen Sie Ihre Tragwerksplanung einen Schritt weiter. RFEM 6 und RSTAB 9 unterstützen nun auch das neue Dateiformat für die Tragwerksplanung Structural Analysis Format (SAF). Dabei bieten beide Programme Ihnen sowohl den Import als auch den Export an. SAF es un formato de archivo basado en MS Excel, el cual está destinado a facilitar el intercambio de modelos de análisis estructural entre diferentes aplicaciones de software.
Es posible mostrar u ocultar selectivamente varios objetos como nudos, barras, apoyos y otros. Puede acotar el modelo utilizando líneas, arcos, inclinaciones o elevaciones de altura. Las líneas auxiliares y comentarios facilitan la entrada y evaluación de datos. También puede mostrar u ocultar los objetos auxiliares individualmente.
La interfaz directa con Revit permite actualizar el modelo de Revit según los cambios que se hayan realizado en RFEM o RSTAB. Dependiendo de la modificación, es posible que haya que regenerar los objetos de Revit (eliminando el objeto y su regeneración posterior). La regeneración se realiza en base al modelo de RFEM/RSTAB.
Si desea evitar esta regeneración, active la casilla 'Actualizar solo materiales, espesores y secciones'. En este caso, solo se ajustarán las propiedades de los objetos. Sin embargo, en este caso no se consideran los cambios diferentes a los del material, el espesor de la superficie y la sección.
El formato de archivo ACIS SAT es más pequeño que otros formatos 3D, lo que ahorra tiempo al importar y exportar modelos. La exportación actualmente admite el formato ACIS 7.0.
Además, se considera que SAT es particularmente fiable, y todos los datos de geometría y topología, cuando son relevantes en RFEM, se conservan en los modelos SAT de alta precisión.
Al principio, los cálculos de las uniones determinantes se organizan en grupos y se muestran con la geometría básica de la unión en la primera ventana de resultados. En las otras tablas de resultados, puede ver todos los detalles de cálculo fundamentales, como la capacidad de carga de los anclajes, las tensiones en las soldaduras, etc.
Las dimensiones, especificaciones del material y soldaduras que son importantes para la construcción de la conexión son visibles inmediatamente y se pueden imprimir. Es posible visualizar las conexiones en RF-/JOINTS Steel - Column Base o en el modelo de RFEM/RSTAB.
Todos los gráficos se pueden incluir en el informe de RFEM/RSTAB o imprimir directamente. Debido a la salida a escala, es posible una comprobación visual óptima ya en la fase de diseño.
El tipo de barra 'Amortiguador' se puede usar para análisis en el dominio del tiempo en RFEM/RSTAB con los módulos adicionales RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations y RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History. Este elemento amortiguador viscoso lineal considera los esfuerzos dependiendo de la velocidad.
Con respecto a la viscoelasticidad, el tipo de barra 'Amortiguador' es similar al modelo de Kelvin-Voigt, que consiste en el elemento amortiguador y un muelle elástico (ambos conectados en paralelo).
Al introducir el modelo estructural, puede definir vigas de vano simple y continuas con o sin voladizos. Además, es posible especificar diferentes longitudes de vano con condiciones de contorno definibles (apoyos, liberaciones), así como cualquier apoyo de construcción y liberación de momentos en la fase de construcción. Para una sección completa, puede crear secciones de vigas mixtas típicas sobre la base de vigas de acero (secciones en I) con alas de hormigón macizo, placas prefabricadas, chapas trapezoidales o techos macizos de sección variable.
También es posible nivelar secciones por medio de longitudes de viga, opcionalmente con revestimiento de hormigón. Las figuras ilustrativas facilitan la entrada de armaduras transversales adicionales para chapas trapezoidales, rigidizadores de perfil y aberturas en ángulo o circulares en el alma. El peso propio se aplica automáticamente al introducir las cargas. Además, es posible considerar cargas fijas y variables especificando la edad del hormigón al inicio de la carga para la fluencia, y definir libremente cargas simples, uniformes y trapezoidales. COMPOSITE-BEAM crea automáticamente una combinación de carga basada en los datos de los casos de carga individuales.
Cálculo global en 3D del modelo general, en el que las losas se modelan como un plano rígido (diafragma) o como una placa de flexión
Cálculo local en 2D de las plantas individuales
Después del cálculo, los resultados de los pilares y muros del cálculo en 3D y los resultados de las losas del cálculo en 2D se combinan en un solo modelo. Esto significa que no es necesario cambiar entre el modelo en 3D y los modelos en 2D individuales de las losas. El usuario sólo trabaja con un modelo, ahorra un tiempo valioso y evita posibles errores en el intercambio manual de datos entre el modelo en 3D y los modelos de pisos en 2D individuales.
Las superficies verticales en el modelo se pueden dividir en muros de cortante y vigas de apeo. El programa genera automáticamente barras de resultados internos a partir de estos objetos de muro, por lo que luego se pueden usar según la norma Cálculo de hormigón.
Con respecto al formato STEP, es la interfaz iniciada por ISO (ISO 10303). En la especificación de la topología, todas las formas (modelos de líneas, superficies y sólidos) relevantes para RFEM se pueden transferir desde los modelos CAD.
Por favor tenga en cuenta: No confundir este formato y la interfaz de producto DSTV (Deutscher Stahlbau Verband) que utiliza el mismo nombre para la extensión del archivo *.stp.
Después de modelar los sistemas de tuberías en RFEM utilizando RF-PIPING y definir las cargas así como las combinaciones de carga y de resultados, puede llevar a cabo el análisis de tensiones de tuberías en el módulo adicional RF-PIPING Design.
Puede seleccionar todas o solo algunas tuberías y cargas, cargas o combinaciones de resultados para el cálculo de la tubería. La biblioteca de materiales proporciona varios materiales según las normas EN 13480-3, ASME B31.1-2012 y ASME B31.3-2012.
Después del cálculo, los resultados se muestran en ventanas claramente dispuestas; por ejemplo, por sección, por tubería o por barras. También puede mostrar la razón de tensiones gráficamente en todo el modelo en RFEM. De esta forma, puede reconocer rápidamente las áreas críticas o sobredimensionadas de la sección.
Además de los datos de entrada y resultados, incluidos los detalles de cálculo que se muestran en las tablas, puede agregar todos los gráficos en el informe. De esta manera, se garantiza una documentación comprensible y claramente organizada. Puede seleccionar el contenido del informe y la extensión deseada de la salida de resultados para los diseños individuales.
Las no linealidades en articulaciones en barras "Andamio - N / phiy phiz" y "Diagrama del andamio" permiten la simulación mecánica de una unión de tubo con un cabo interior entre dos elementos de barra.
El modelo equivalente transfiere el momento flector por medio del tubo exterior con presión y después de un cierre positivo adicional por medio del cabo interior dependiendo del estado de compresión en el extremo de la barra.
Con la opción activada 'Topología en la forma de la búsqueda de forma' en el Navegador de proyectos - Mostrar, la visualización del modelo se optimiza en función de la geometría de la búsqueda de forma. Por ejemplo, las cargas se visualizan en relación con el sistema deformado.
El número de grados de libertad en un nudo ya no es un parámetro de cálculo global en RFEM (6 grados de libertad para cada nudo de la malla en los modelos en 3D, 7 grados de libertad para el análisis de torsión de alabeo). Por lo tanto, cada nudo se considera generalmente con un número diferente de grados de libertad, lo que conduce a un número variable de ecuaciones en el cálculo.
Esta modificación acelera el cálculo, especialmente para los modelos donde se podría lograr una reducción significativa del sistema (por ejemplo, en cerchas y estructuras de membranas).
Utilice RWIND 2 Pro para aplicar fácilmente una permeabilidad a una superficie. Todo lo que necesita es la definición de
el coeficiente de Darcy D,
el coeficiente de inercia I,
la longitud del medio poroso en la dirección del flujo L,
para definir una condición de contorno de presión entre el frente y la parte posterior de una zona porosa. Gracias a esta configuración, obtiene un flujo a través de esta zona con una visualización de resultados en dos partes en ambos lados del área de la zona.
Pero eso no es todo. Además, la generación de un modelo simplificado reconoce las zonas permeables y tiene en cuenta las aberturas correspondientes en el recubrimiento del modelo. ¿Puede prescindir de un elaborado modelado geométrico del elemento poroso? Comprensible, ¡entonces tenemos buenas noticias! Con una definición pura de los parámetros de permeabilidad, puede evitar el modelado geométrico complejo del elemento poroso. Utilice esta función para simular andamios permeables, cortinas de polvo, estructuras con mallas, etc.
¿Le gustaría crear una sección a partir de la importación de un archivo DXF? Es muy fácil. Tiene las siguientes opciones:
Crear elementos automáticamente
Usar las líneas de la plantilla DXF como líneas centrales de elementos con espesor definido
¿Selecciona la opción para crear los elementos automáticamente? En ese caso, el programa crea los elementos y las partes asociadas a partir del contorno de las líneas. Solo crea los elementos que no superan un espesor máximo definible. ¿En su caso tiene la geometría de la sección como un modelo de líneas de gravedad? Entonces puede usar las líneas de la plantilla DXF como las líneas centrales de los elementos con un espesor definido. Definir un espesor que se asigne por igual a todos los elementos. ¿No encuentra las funciones "Crear elementos automáticamente" y "Crear elementos en líneas"? No se preocupe, ambas también están disponibles en el menú "Edición" en "Manipulación".
Personalice su modelo para que funcione de manera aún más eficiente. Puede mostrar u ocultar selectivamente varios objetos, como nudos, barras, apoyos, etc. El modelo se puede acotar utilizando líneas, arcos, inclinaciones o nudos de altura. Las líneas auxiliares, secciones y comentarios que se pueden crear libremente le facilitan la entrada y evaluación. También puede mostrar u ocultar los objetos auxiliares individualmente.
Esta función le ofrece la opción de adoptar esfuerzos de reacción de otros modelos como cargas en nudos y cargas lineales.
La opción no solo transfiere la carga de reacción como una acción, sino que acopla digitalmente la carga de apoyo del modelo original con el tamaño de la carga del objeto objetivo. Los cambios posteriores en el modelo original se adoptan automáticamente en el modelo objetivo.
Esta tecnología apoya el concepto de estática posicional y le permite conectar digitalmente las posiciones individuales del mismo proyecto del Centro de Dlubal.
Es posible guardar diferentes versiones del modelo dentro de un modelo utilizando la función Guardar como versión. En los Datos básicos del modelo, las diferentes versiones del modelo se pueden mostrar en la pestaña Historial.
Una mejora que beneficiará su flujo de trabajo sin problemas: Ahora puede exportar sus modelos de RFEM y RSTAB en XML, SAF y VTK (resultados de RWIND).
Utilice el programa RWIND Simulation para considerar una rugosidad de las superficies del modelo aplicando una condición de contorno de la pared rugosa modificada. El modelo numérico se basa en la suposición de que los granos con un cierto diámetro están dispuestos de forma homogénea en la superficie del modelo, similar a un papel de lija. El diámetro del grano se describe con el parámetro Ks y la distribución con el parámetro Cs. Al considerar la rugosidad del muro, la simulación numérica del flujo puede capturar la realidad mejor.
Cálculo de una conexión de pórtico con barras de sección variable y rigidizadas. Se realizó un análisis de tensiones y un análisis de estabilidad de pandeo para la conexión. Para mostrar los resultados de pandeo, la conexión se convirtió en un modelo separado.
RFEM 6 y RSTAB 9 admiten la utilización ergonómicamente optimizada de un ratón 3D móvil de 3Dconnexion.
Con un ratón 3D, puede mover, hacer zoom y girar un modelo en 3D en la pantalla simultáneamente más allá del uso de un ratón normal. El ratón 3D complementa el ratón convencional del equipo y se maneja con la mano libre. Por lo tanto, puede optimizar el flujo de trabajo si utiliza un ratón 3D con su mano no dominante, además del ratón normal.
Aquí, el diseño de soldaduras se convierte en un juego de niños. Usando el modelo de material especialmente desarrollado "Ortótropo | Plástico | Soldadura (superficies)", puede calcular todos los componentes de la tensión plásticamente. La tensión τperpendicular también se considera plásticamente.
Utilizando este modelo de material, puede diseñar soldaduras más cercanas a la realidad y de forma más eficiente.
¿Puede servirse de alguna ayuda? El tipo de barra "modelo de superficies" le ayuda a simular una barra como un modelo de superficies en el modelo general.
Esta característica le proporciona lo siguiente:
Entrada de datos rápida usando una barra con una sección
Simulación de aberturas en el alma
Salida simultánea de los resultados de la barra y las superficies
Cálculo de los resultados de la barra en el complemento
Consideración de una distribución de tensiones real
Puede usar la barra de superficies para las siguientes aplicaciones, entre otras:
Durante el cálculo, las cargas de la grúa se generan en distancias predefinidas como casos de carga del carril de la grúa. El incremento de carga para grúas moviéndose a lo largo del puente grúa se puede definir individualmente.
El programa analiza todas las combinaciones de los estados límite respectivos (ELU, fatiga, deformación y esfuerzos en apoyos) para cada posición de la grúa. Además, hay opciones de configuración completas para la especificación del cálculo de EF, como la longitud de los elementos finitos o el criterio de rotura.
Los esfuerzos internos de una viga carril se calculan en un modelo estructural imperfecto según el análisis de segundo orden para pandeo torsional.