En el complemento Unión de acero, puede usar no solo los tipos de barra habituales 'Viga', 'Cercha', etc., sino también el tipo de barra 'Viga de resultados' , así como secciones de elementos de superficie. Se debe seleccionar una sección adecuada para la viga de resultados, y cualquier abertura de barra en el modelo de superficies se debe definir posteriormente por medio del editor de barras.
El componente 'Contacto de superficies' en el complemento Uniones de acero le permite considerar un contacto de presión entre dos placas/placas de barras paralelas. En este caso, puede considerar opcionalmente la fricción entre las superficies
La tabla de resultados del modelo de edificio 'Resultados por planta' muestra el centro de gravedad para casos de carga y combinaciones de carga. Además del peso propio, también se tienen en cuenta las cargas verticales de los casos de carga y combinaciones de carga respectivos.
También puede usar el cuadro de diálogo 'Centro de gravedad e información sobre los objetos seleccionados" para mostrar el centro de gravedad, teniendo en cuenta la carga seleccionada.
En el Centro de Dlubal, hay una amplia biblioteca con conexiones disponibles para el complemento Uniones de acero.
Puede acceder a esta biblioteca directamente desde el complemento y asignar las conexiones predefinidas a los nudos correspondientes. También puede guardar sus conexiones definidas en la biblioteca en el Centro de Dlubal.
En el complemento Modelo de edificio, puede definir las propiedades de cálculo de muros de cortante y vigas de gran canto para los complementos respectivos.
En el complemento Unión de acero, puede disponer placas en varias formas geométricas. Además de las formas "Rectángulo" y "Círculo", también está disponible la forma "Polígono". La forma poligonal se define introduciendo las coordenadas de los puntos.
Al modelar plantas, puede usar la opción "Diafragma semirrígido" para losas.
En principio, esta opción de modelado selecciona el mismo planteamiento que para el modelado de plantas "Diafragma rígido". A diferencia del diafragma rígido, no se realiza ningún acoplamiento en nudos desde el centro de gravedad a cada nudo de elementos finitos. De esta manera, es posible tener en cuenta la flexibilidad de la losa.
El componente "Stub" está disponible en el complemento Uniones de acero. Le permite alargar una barra usando una unión de correa con otra barra (stub) y conectarla a un componente de referencia.
En el complemento Uniones de acero, puede definir varios nervios al mismo tiempo en una barra o placa. La distribución se puede llevar a cabo según un patrón ortogonal o polar.
En la configuración del estado límite último para el cálculo de uniones de acero, tiene la opción de modificar la deformación plástica última para las soldaduras.
El componente "Placa base" le permite diseñar conexiones con placa base con anclajes empotrados. En este caso, se analizan las placas, soldaduras, anclajes y la interacción acero-hormigón.
En el cálculo de modelos de edificios, puede omitir aberturas con un área determinada. Esta función se puede activar en la configuración global de las plantas del edificio. Aparecerá un mensaje de advertencia que indica que se han omitido las aberturas.
El resultado del cálculo sísmico se clasifica en dos secciones: requisitos de barras y requisitos de conexión.
Los "Requisitos sísmicos" incluyen la resistencia a flexión necesaria y la resistencia a cortante necesaria de la conexión viga-pilar para pórticos resistentes. Se enumeran en la pestaña 'Conexión de pórtico resistente a momentos por barra'. Para los pórticos arriostrados, la Resistencia a tracción de la conexión necesaria y la Resistencia a compresión de la conexión necesaria del arriostramiento se enumeran en la pestaña 'Conexión del arriostramiento por barra'.
El programa proporciona las comprobaciones de diseño realizadas en tablas. Los detalles de la comprobación de diseño muestran claramente las fórmulas y referencias a la norma.
Use el componente "Nervio" para definir un número de nervios longitudinales determinados en una placa de barra. Al especificar un objeto de referencia, puede especificar automáticamente soldaduras en éste.
El componente "Nervio" también se puede disponer en secciones huecas circulares. Dafür wird zusätzlich die Vorgabe der Winkel zwischen den Rippen benötigt.
El modelo de construcción se calcula en dos fases:
Globale 3D-Berechnung des Gesamtmodells, in welchem die Decken als starre Ebene (Diaphragma) oder als Biegeplatte modelliert werden
Lokale 2D-Berechnung der einzelnen Geschossdecken
Die Ergebnisse der Stützen und Wände aus der 3D-Berechnung und die Ergebnisse der Decken aus der 2D-Berechnung werden nach der Berechnung in einem einzigen Modell zusammengefasst. Dadurch muss zwischen dem 3D-Modell und der einzelnen 2D-Modellen der Decken nicht gewechselt werden. Der Anwender arbeitet nur mit einem Model, spart wertvolle Zeit und vermeidet eventuelle Fehler beim händischen Datenaustausch zwischen dem 3D-Modell und der einzelnen 2D-Decken-Modelle.
Die vertikalen Flächen im Modell können vom Nutzer in Schubwände (Shear Walls) und Öffnungsstürze (Sprandels) geteilt werden. Aus diesen Wandobjekten erzeugt das Programm automatisch interne Ergebnisstäbe, so dass diese dann nach der gewünschten Norm im Add-On Betonbemessung für RFEM 6 als Stäbe bemessen werden können.
Los muros de cortante y las vigas de gran canto del modelo de edificio están disponibles como objetos independientes en los complementos de cálculo. De esta manera, es posible un filtrado más rápido de los objetos en los resultados, así como una mejor documentación en el informe.
Ahora puede insertar placas de capitel en uniones de acero con solo unos pocos clics. Puede introducir los datos utilizando los tipos de definición conocidos "Desviaciones" o "Dimensiones y posición". Al especificar una barra de referencia y el plano de corte, también es posible omitir el componente Sección de barra.
Con este componente, puede modelar fácilmente placas de capiteles en extremos de pilares, por ejemplo.
Use el generador de plantas de edificio en el complemento Modelo de edificio para crear automáticamente plantas de edificio dependiendo de la topología del modelo.
Para un análisis del espectro de respuesta de modelos de edificios, puede mostrar los coeficientes de sensibilidad para las direcciones horizontales por planta.
Estas cifras clave le permiten interpretar la sensibilidad a efectos de estabilidad.
Puede usar el componente "Corte de placa" para cortar placas (por ejemplo, chapas de refuerzo, chapas de soporte, etc.). Hay varios métodos de corte disponibles:
Plano: El corte se realiza en la superficie más cercana a la placa de referencia.
Superficies: Solo se cortan las partes de intersección de las placas.
Cuadro delimitador: La dimensión más externa que consiste en el ancho y la altura se corta de la placa como un rectángulo.
Envolvente convexa: La envolvente exterior de la sección se usa para el corte de la placa. Si hay redondeos en los nudos de las esquinas de la sección, el corte se adapta a ellos.
En la biblioteca de estructuras de capas, están disponibles los siguientes fabricantes de madera contralaminada:
Binderholz (EE. UU.)
KLH (Estados Unidos, Canadá)
Calle buck (Estados Unidos, Canadá)
Nordic Structures (Estados Unidos, Canadá)
Madera maciza de Mercer
SmartLam
Sterling Structural
Superestructuras incluidas en la edición 32 de Lignatec "Crosslaminated Timber of Swiss Production"
Al importar una estructura de la biblioteca de estructuras de capas, todos los parámetros relevantes se adoptan automáticamente. La biblioteca se está actualizando constantemente.
En el complemento Uniones de acero, puede realizar cortes precisos en placas y componentes estructurales utilizando el componente Sólido auxiliar. Dentro de este componente, puede usar las formas de un cajón, un cilindro o cualquier sección como objeto auxiliar.
En el complemento Uniones de acero, puede conectar secciones huecas circulares mediante soldaduras.
Es posible conectar las secciones circulares entre sí o con componentes estructurales planos. Los redondeos de secciones estándar y de paredes delgadas también se pueden conectar con una soldadura.
En el complemento Cálculo de acero, puede aplicar un valor para secciones conformadas en frío según EN 1993-1-3, que realiza el análisis de estabilidad y el cálculo de secciones según los apartados 6.1.2 - 6.1.5 y 6.1.8 - 6.1.10.
En el complemento Uniones de acero, puede clasificar las rigideces de las uniones.
Además de la rigidez inicial, la tabla también muestra los valores límite para las conexiones articuladas y rígidas para los esfuerzos internos seleccionados N, My y/o Mz. La clasificación resultante se muestra en tablas como "articulada", "semirrígida" o "rígida".
En el complemento "Uniones de acero", puede considerar el pretensado de los tornillos en el cálculo para todos los componentes. Puede activar fácilmente el pretensado utilizando la casilla de verificación en los parámetros de los tornillos, y tiene un impacto en el análisis de tensión-deformación, así como en el análisis de rigidez.
Los pernos pretensados son pernos especiales que se utilizan en estructuras de acero para generar una alta fuerza de sujeción entre los componentes estructurales conectados. Esta fuerza de sujeción provoca fricción entre los componentes estructurales, lo que permite la transferencia de fuerzas.
Funcionalidad Los pernos pretensados se aprietan con un cierto par, estirándolos y generando una fuerza de tracción. Esta fuerza de tracción se transfiere a los componentes conectados y conduce a una alta fuerza de sujeción. La fuerza de sujeción evita que la conexión se afloje y asegura una transmisión de fuerza fiable.
Ventajas
Alta capacidad de carga: los pernos pretensados pueden transferir grandes fuerzas.
Baja deformación: Minimizan la deformación de la conexión.
Resistencia a la fatiga : Son resistentes a la fatiga.
Facilidad de montaje: Son relativamente fáciles de montar y desmontar.
Análisis y dimensionamiento El cálculo de los tornillos pretensados se realiza en RFEM utilizando el modelo de análisis de elementos finitos generado por el complemento "Uniones de acero". Tiene en cuenta la fuerza de sujeción, la fricción entre los componentes estructurales, la resistencia a cortante de los pernos y la capacidad de carga de los componentes estructurales. El cálculo se realiza según DIN EN 1993-1-8 (Eurocódigo 3) o la norma estadounidense ANSI/AISC 360-16. El modelo de análisis creado, incluidos los resultados, se puede guardar y utilizar como un modelo de RFEM independiente.
El tipo de carga de agua estancada permite simular acciones de lluvia en superficies curvas múltiples, considerando los desplazamientos según el análisis de grandes deformaciones.
Este proceso numérico de lluvia examina la geometría de la superficie asignada y determina qué porciones de lluvia se drenan y qué porciones de lluvia se acumulan en charcos (bolsas de agua) en la superficie. El tamaño del charco da como resultado una carga vertical correspondiente para el análisis estático.
Por ejemplo, puede usar esta función en el análisis de geometrías de cubiertas de membrana planas aproximadas sometidas a cargas de lluvia.