Los resultados de las tensiones en sólidos se pueden mostrar como puntos coloreados en los elementos finitos.
Representación de resultados en sólidos
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![El modelo](/es/webimage/011774/2600584/01-de.png?mw=512&hash=9f2525444a7414dfb1c05a73e375e9c4fe4f47b1)
El diseño de conexiones de chapas frontales rígidas se usa particularmente para geometrías de conexiones de cuatro filas y cargas de flexión multiaxial porque no hay métodos de diseño oficiales disponibles.
![System mit lokalem Achsensystem des Knotenbleches](/es/webimage/011743/3065043/01_-_en_us.jpg?mw=512&hash=2a77856259cebbe0dd4f7bd67111e0e92e909dd2)
La norma europea EN 1993-1-8, apartado 4.5.3.3. proporciona al usuario un método simplificado para el cálculo del estado límite último de soldaduras en ángulo. Según la norma, el cálculo se cumple si el valor de cálculo de la fuerza resultante que actúa en la soldadura en ángulo es menor que el valor de cálculo de la resistencia de la soldadura. Entonces si desea dimensionar la soldadura para un modelo de superficie, se encontrará con una variedad de resultados debido a la naturaleza de los cálculos del método de los elementos finitos (MEF). Por lo tanto, mostramos a continuación cómo determinar los componentes de la fuerza del modelo.
![KB 001885 | Evaluación de la deriva de la planta bajo cargas sísmicas según ASCE 7-22 y el modelo del edificio](/es/webimage/051645/3995306/im1.png?mw=512&hash=b8237709c4f30213fac51d86d32a42bddde72f03)
La evaluación de la deriva de las plantas en un edificio es crucial para garantizar un rendimiento estructural aceptable al limitar la cantidad de deriva. Una deriva excesiva tiene el potencial de inducir la inestabilidad del sistema y puede causar daños a los componentes no estructurales, como los tabiques. Este artículo describe el procedimiento para establecer el desplazamiento entre plantas según ASCE 7-22 y el complemento Modelo de edificio en RFEM 6.
![KB 001883 | Plate Girder Design According to AISC 360-22 in RFEM 6](/es/webimage/051561/3980997/im1.png?mw=512&hash=b8237709c4f30213fac51d86d32a42bddde72f03)
La viga armada es una opción económica para la construcción de grandes luces. La viga de chapa de acero de sección en I normalmente tiene un alma de gran canto para maximizar su capacidad a cortante y separación de alas, pero un alma delgada para minimizar el peso propio. Debido a su gran relación altura-espesor (h/tw ), es posible que se necesiten rigidizadores transversales para rigidizar el alma esbelta.
![Característica 002423 | Representación de resultados en sólidos](/es/webimage/031923/3325382/FE_Solid_EN.jpg?mw=512&hash=d2950a5e2123942fab13aad296e814c67695c955)
Los resultados de las tensiones en sólidos se pueden mostrar como puntos coloreados en los elementos finitos.
![Característica 002842 | Análisis de tensiones dependientes del signo](/es/webimage/051240/3953337/1.png?mw=512&hash=9d7f6c198b6d4ae6ee8f2fa8bca75f85579e14c9)
En el complemento Análisis tensión-deformación, puede usar la opción para especificar tensiones límite dependientes del signo por componente de tensión.
![Característica 002827 | tensiones dentro de las barras](/es/webimage/050679/3905422/1.png?mw=512&hash=9d7f6c198b6d4ae6ee8f2fa8bca75f85579e14c9)
Obtenga una mejor comprensión de la distribución de tensiones dentro de las secciones de barras utilizando planos de recorte.
![Característica 002443 | Control de la condición de fisura para análisis de deformaciones y anchos de fisura](/es/webimage/032308/3333735/crackstate_EN.jpg?mw=512&hash=7a751769b3bfd152da28f9c235b662fe4a66d28f)
Se pueden ajustar varios parámetros de diseño de las secciones en la configuración del estado límite de servicio. Allí se puede controlar la condición de sección aplicada para el análisis de la deformación y el ancho de la fisura.
Para esto, se pueden activar las siguientes configuraciones:
- Estado fisurado calculado a partir de la carga asociada
- Estado fisurado determinado como envolvente a partir de todas las situaciones de proyecto de ELS
- Estado fisurado de la sección, independiente de la carga
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