- Consideración de 7 direcciones de deformación locales (ux, uy, uz, φx, φy, φz, ω) u 8 esfuerzos internos (N, Vu, Vv, Mt, pri, Mt,sec, Mu, Mv, Mω) al calcular los elementos de las barras
- Utilizable en combinación con un análisis estructural según el análisis estático lineal, de segundo orden, y de grandes deformaciones (también se pueden tener en cuenta las imperfecciones)
- En combinación con el complemento Estabilidad de la estructura, permite determinar los factores de carga crítica y las formas del modo de los problemas de estabilidad como el pandeo torsional y lateral.
- Consideración de chapas frontales y rigidizadores transversales como muelles de alabeo al calcular las secciones en I con determinación automática y muestra gráfica de la rigidez elástica de alabeo
- Representación gráfica del alabeo de la sección de barras en la deformación
- Integración completa con RFEM y RSTAB
Puede realizar el cálculo de la torsión de alabeo en todo el sistema. Así, considera el 7º grado de libertad adicional en el cálculo de las barras. Las rigideces de los elementos estructurales conectados se tienen en cuenta automáticamente. Esto significa que no tiene que definir la rigidez elástica ni las condiciones de apoyo para un sistema separado.
Entonces puede usar los esfuerzos internos del cálculo con torsión de alabeo en los complementos para el cálculo. Considere el bimomento de alabeo y el momento torsor secundario dependiendo del material y la norma seleccionada. Una aplicación típica es el análisis de estabilidad según la teoría de segundo orden con imperfecciones en estructuras de acero.
¿Sabía que La aplicación no se limita a secciones de acero de paredes delgadas. Así, es posible, por ejemplo, realizar el cálculo del momento de vuelco ideal de vigas con secciones de madera maciza.
- Puede activar o desactivar el uso de la torsión de alabeo en la pestaña Complementos de los Datos básicos del modelo.
- Después de activar el complemento, la interfaz de usuario en RFEM se amplía con nuevas entradas en el navegador, tablas y cuadros de diálogo.
- Modelado de secciones mediante elementos, secciones, arcos y elementos puntuales
- Biblioteca ampliable de propiedades de materiales, límite elástico y tensiones límite
- Propiedades de secciones abiertas, cerradas o discontinuas
- Propiedades de secciones ideales compuestas de materiales diferentes
- Determinación de las tensiones de soldaduras en ángulo
- Análisis de tensiones, incluyendo el cálculo de la torsión principal y secundaria
- Comprobación de relaciones de esbeltez (c/t)
- Sección eficaz según
- EN 1993-1-5 (incluye la abolladura de elementos de paneles rigidizados según la sección 4.5)
-
EN 1993-1-3
-
EN 1999-1-1
-
DIN 18800-2
- Clasificación según
-
EN 1993-1-1
-
EN 1999-1-1
-
- Interfaz con MS Excel para importar y exportar tablas
- El informe
- Aplicable para barras definidas como conjuntos de barras
- Solucionador independiente que considera 7 direcciones de deformación (ux, uy, uz, φx, φy, φz, ω) o bien 8 esfuerzos internos (N, Vu, Vv, Mt,pri, Mt,sec, Mu, Mv, Mω)
- Cálculo no lineal según el análisis de segundo orden
- Entrada para las imperfecciones
- Cálculo de los factores de carga crítica y las deformadas de los modos de pandeo, así como la visualización de las mismas (incluyendo el alabeo)
- Integración en el cálculo de barras en los módulos adicionales RF‑/STEEL EC3 y RF-/STEEL AISC
- Disponible para todas las secciones de acero de pared delgada
Todos los resultados se pueden evaluar y visualizar en una forma numérica y gráfica atractiva. Las herramientas de selección facilitan la evaluación precisa de los resultados.
El informe se corresponde con los altos estándares de rstab/rstab-9/que-es-rstab RSTAB. Las modificaciones de la sección se actualizan automáticamente.
SHAPE-THIN calcula todas las propiedades de sección relevantes, incluyendo los esfuerzos internos límite plásticos. Las áreas superpuestas se tienen en cuenta de manera realista. Si las secciones constan de diferentes materiales, SHAPE-THIN determina las propiedades de la sección eficaz con respecto al material de referencia.
Además del análisis de tensiones elásticas, se puede realizar el cálculo plástico, incluida la interacción de los esfuerzos internos para cualquier forma de sección. El cálculo de interacción plástico se realiza según el método Simplex. La hipótesis de fluencia se puede seleccionar según el método Tresca o von Mises.
SHAPE-THIN realiza una clasificación de la sección según EN 1993-1-1 y EN 1999-1-1. Para secciones de acero de la clase 4, el programa determina las anchuras eficaces para elementos de placa rigidizados o sin rigidizar frente a la abolladura según EN 1993-1-1 y EN 1993-1-5. Para secciones de aluminio de la clase 4, el programa calcula los espesores eficaces según EN 1999-1-1.
Opcionalmente, SHAPE-THIN comprueba los valores límite c/t según los métodos de cálculo el-el, el-pl o pl-pl según DIN 18800. Las zonas c/t de los elementos conectados en la misma dirección se reconocen automáticamente.
SHAPE-THIN contiene una amplia biblioteca de perfiles laminados y secciones paramétricas. Se pueden componer o complementar con nuevos elementos. Es posible modelar una sección compuesta de diferentes materiales.
Las herramientas gráficas y funciones permiten modelar formas de secciones complejas de la manera habitual en común con los programas de CAD. La entrada gráfica ofrece la opción de establecer elementos puntuales, soldaduras en ángulo, arcos, secciones rectangulares y circulares parametrizadas, elipses, arcos elípticos, parábolas, hipérbolas, spline y NURBS. De forma alternativa, se puede importar un archivo DXF que se utiliza como base para modelados posteriores. También es posible utilizar líneas auxiliares para el modelado.
Además, la introducción de datos paramétrica permite insertar el modelo y datos de cargas de una manera específica para que dependa de ciertas variables.
Los elementos se pueden dividir o adjuntar a otros objetos gráficamente. SHAPE-THIN divide automáticamente los elementos y facilita un flujo de tensiones ininterrumpido introduciendo elementos nulos. Para los elementos nulos, puede definir un espesor específico para controlar la transferencia a cortante.
SHAPE-THIN determina las propiedades de sección y las tensiones de cualquier perfil abierto, cerrado, armado o no unido.
- propiedades de la sección
- Área de sección A
- Áreas de cortante Ay, Az, Au y Av
- Posición del centroide yS, zS
- momentos del área 2 grados Iy, Iz, Iyz, Iu, Iv, Ip, Ip,M
- Radios de giro iy, iz, iyz, iu, iv, ip, ip,M
- Inclinación de los ejes principales α
- Peso de la sección G
- Perímetro de la sección U
- constantes de torsión del área gradosIT , IT,St.Venant , IT,Bredt, IT,s
- Posición del centro de cortante yM, zM
- Constantes de alabeo Iω,S, Iω,M o Iω,D para coacción lateral
- Módulos de sección máx./mín. Sy, Sz,Su, Sv, Sω,M con posiciones
- Parámetros de estabilidad ru, rv, rM,u, r M,v
- Coeficiente de reducción λM
- Propiedades de la sección plástica
- Esfuerzo axil Npl,d
- Esfuerzos cortantes Vpl,y,d, Vpl,z,d, Vpl,u,d, Vpl,v,d
- Momentos flectores Mpl,y,d, Mpl,z,d, Mpl,u,d, Mpl,v,d
- Módulos de sección Zy, Zz, Zu, Zv
- Áreas a cortante Apl,y, Apl,z, Apl,u, Apl,v
- Posición de los ejes de bisección del área fu, fv,
- Muestra de la elipse de inercia
- Momentos estáticos
- Momentos estáticos Qu, Qv, Qy, Qz con posición del máximo y especificación del flujo de cortantes
- Coordenadas de alabeo ωM
- momentos de área (áreas de alabeo) Sω,M
- Áreas de celdas Am de secciones cerradas
- Tensión
- Tensiones normales σx debidas al esfuerzo axil, momentos flectores y bimomento de alabeo
- Tensiones tangenciales τ de esfuerzos cortantes, así como de momentos torsores primarios y secundarios
- Tensiones equivalentes σv con factor personalizable para tensiones tangenciales
- Razones de tensiones, referidas a las tensiones límite
- Tensiones para los bordes de los elementos o las líneas centrales
- Tensiones en soldaduras de soldaduras en ángulo
- Secciones de muros a cortante
- Propiedades de sección de secciones no unidas (núcleos de construcciones altas, perfiles mixtos)
- sfuerzos cortantes de las secciones parciales debidos a flexión y torsión
- Análisis plástico
- Cálculo de la capacidad plástica con determinación del factor de ampliación αpl
- Comprobación de los límites de esbeltez (c/t) en concordancia con los métodos de cálculo el-el, el-pl ó pl-pl según la norma DIN 18800
Dado que RF-/STEEL Warping Torsion está totalmente integrado en RF-/STEEL EC3 y RF‑/STEEL AISC, los datos se introducen de la misma manera que para el cálculo habitual en estos módulos. Solo es necesario seleccionar la opción "Realizar análisis de alabeo" en el cuadro de diálogo Detalles, pestaña Torsión por alabeo (ver figura a la derecha). También puede definir el número máximo de iteraciones en este cuadro de diálogo.
El análisis de torsión de alabeo se realiza para conjuntos de barras en RF-/STEEL AISC y RF‑/STEEL EC3. Puede definir condiciones de contorno tales como apoyos en nudos o liberaciones en extremos de barras para ellos.
También es posible especificar imperfecciones para el cálculo no lineal.
Los resultados del análisis de la torsión de alabeo se muestran en RF-/STEEL AISC y RF-/STEEL EC3 de la forma habitual. Entre otros resultados, las ventanas de resultados correspondientes incluyen la deformación crítica y los valores de la torsión, los esfuerzos internos y el resumen del cálculo.
La visualización gráfica de las formas de modo (incluido el alabeo) permite una evaluación realista del comportamiento del pandeo.