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  1. Definición de 2 capas de malla EF para un sólido de gas

    Consideración de la rigidez de los sólidos de gas en un análisis en el dominio del tiempo no lineal

    La rigidez del gas dada por la ley de los gases ideales pV = nRT se puede considerar en el análisis dinámico no lineal.

    El cálculo del gas está disponible para los acelerogramas y los diagramas de tiempo, tanto para el análisis explícito como para el análisis no lineal implícito de Newmark. Para determinar el comportamiento del gas correctamente, se deben definir al menos dos capas de EF para sólidos gaseosos.

  2. Determinación del amortiguamiento de Rayleigh en RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations

    Conversión del amortiguamiento de Lehr en amortiguamiento de Rayleigh

    El cálculo considerando un amortiguamiento (también con el amortiguamiento de Lehr) no es posible en las integraciones de paso de tiempo directo. En cambio, los coeficientes del amortiguamiento de Rayleigh son especificados por el usuario.

    En estudios técnicos, el amortiguamiento dado para formas constructivas específicas es en muchos casos sólo una aproximación preliminar de las razones de amortiguamiento reales. En RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations, es posible utilizar el valor del amortiguamiento para determinar el amortiguamiento de Rayleigh. Esto puede ocurrir en una o dos frecuencias angulares naturales definidas por el usuario.

  3. Tipo de barra "Amortiguador" en RFEM

    Tipo de barra "Amortiguador"

    El nuevo tipo de barra "Amortiguador" se puede utilizar para análisis en el dominio en el tiempo en RFEM/RSTAB con el módulo adicional 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, el cual consiste en el elemento de amortiguación y un muelle elástico (ambos conectados en paralelo).

  4. Muestra de la curva de capacidad en los diagramas de cálculo en RF-DYNAM Pro

    Análisis con el método del empuje incremental ("pushover")

    En RFEM es posible determinar curvas de capacidad (también llamadas curvas de pushover) y exportarlas a Excel.

    Con el módulo adicional RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads, es posible generar distribuciones de carga según un modo de vibración y exportarlo como un caso de carga a RFEM.
  5. RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History | Características

    • Diagramas de tiempos definidos por el usuario como una función de tiempo, de forma tabular o como cargas armónicas.
    • Combinación de los diagramas de tiempo con casos de carga o combinaciones de RFEM/RSTAB (permite la definición de cargas en nudos, en barras y en superficies, así como también cargas libres y generadas variables en el tiempo)
    • Combinación de varias funciones de excitación independientes
    • Análisis no lineal en el dominio del tiempo con análisis implícito de Newmark (sólo RFEM) o análisis explícito
    • Amortiguamiento estructural usando los coeficientes de amortiguamiento de Raleigh o el amortiguamiento de Lehr
    • Importación directa de las deformaciones iniciales de un caso o combinación de carga (sólo RFEM)
    • Modificaciones de rigidez como condiciones iniciales, por ejemplo el efecto del esfuerzo axil o barras desactivadas (sólo RSTAB)
    • Muestra gráfica de resultados en un monitor de trayectoria temporal
    • Exportación de resultados en pasos de tiempo definidos por el usuario o como una envolvente
  6. RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History | No linealidades

    • Tipos de barras no lineales, tales como barras a tracción y compresión o cables
    • No linealidades de barras tales como rotura y desgarro bajo tracción o compresión
    • No linealidades en apoyos tales como rotura, fricción, diagrama y actividad parcial
    • No linealidades de articulaciones, tales como fricción, actividad parcial, diagrama y fijo si hay esfuerzos internos positivos o negativos
  7. Datos de entrada generales

    RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History | Entrada de datos

    RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History está integrado en la estructura de RF‑/DYNAM Pro - Forced Vibrations y ampliado mediante dos métodos de análisis no lineales (un análisis no lineal en RSTAB).

    Los diagramas de esfuerzos-tiempos se pueden introducir como transitorios, periódicos o como una función del tiempo. Los casos de carga dinámicos combinan los diagramas de tiempos con los casos de carga estáticos, lo cual proporciona una gran flexibilidad. Además, es posible definir pasos de tiempo para el cálculo, amortiguamiento estructural y opciones de exportación en los casos de carga dinámicos.

  8. RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History | Cálculo

    El cálculo en RFEM
    El análisis en el dominio del tiempo se realiza con el análisis implícito de Newmark o el análisis explícito. Ambos son métodos directos de integración de tiempo. El análisis implícito necesita pequeños pasos de tiempo para proporcionar resultados precisos. El análisis explícito determina el paso de tiempo necesitado automáticamente para proporcionar la estabilidad de la solución. El análisis explícito es adecuado para el análisis de excitationes cortas, tales como la excitación de impulso o una explosión.

    El cálculo en RSTAB
    El análisis en el dominio del tiempo no lineal se realiza con el análisis explícito. Esto es un método directo de integración de tiempo y determina el paso de tiempo necesitado automáticamente para proporcionar la estabilidad de la solución.

  9. Monitor de trayectoria temporal (fallo temporal de la barra a tracción debido a la tensión de vibración)

    RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History | Resultados

    Gracias a la integración de RF‑/DYNAM Pro en RFEM o RSTAB, es posible incorporar los resultados numéricos y gráficos de RF‑/DYNAM Pro - Nonlinear Time History al informe de cálculo global. Asimismo, todas las opciones de RFEM y RSTAB están disponibles para una visualización. Los resultados del análisis en el dominio del tiempo se muestran en un monitor de trayectoria temporal.

    Todos los resultados se trazan en el tiempo. Es posible exportar los valores numéricos a MS Excel. Es posible exportar las combinaciones de resultados exportando los resultados de los pasos de tiempo individuales o filtrando los resultados más desfavorables de todos los pasos de tiempo.

  10. Funciones

    • Espectros de respuesta según diferentes estándares.
    • Se implementan los siguientes estándares:
      • European UnionEN 1998-1: 2010 + A1: 2013 (Unión Europea)
      • GermanyDIN 4149: 1981-04 (Alemania)
      • GermanyDIN 4149: 2005-04 (Alemania)
      • United States of AmericaIBC 2000 (USA)
      • United States of AmericaIBC 2009-ASCE / SEI 7-05 (EE. UU.)
      • IBC 2012/15 - ASCE / SEI 7-10 (EE. UU.)
      • AustriaÖNORM B 4015: 2007-02 (Austria)
      • ItalienNTC 2018 (Italia)
      • SpainNCSE-02 (España)
      • SwitzerlandSIA 261/1: 2003 (Suiza)
      • SIA 261/1: 2014 (Suiza)
      • TurkeyPiso 23089 + OG 23390 (Turquía)
      • SANS 10160-4 2010 (Sudáfrica)
      • Saudi ArabiaSBC 301: 2007 (Arabia Saudita)
      • ChinaAR 50011 - 2001 (China)
      • ChinaAR 50011 - 2010 (China)
      • CanadaNBC 2015 (Canadá)
      • AlgeriaDTR BC 2-48 (Argelia)
      • AlgeriaDTR RPA99 (Argelia)
      • MexicoCFE Sismo 08 (México)
      • ArgentinaCIRSOC 103 (Argentina)
      • ColombiaNSR - 10 (Colombia)
      • IndiaIS 1893: 2002 (India)
      • AustraliaAS1170.4 (Australia)
      • ChileNCh 433 1996 (Chile)
    • Se encuentran disponibles los siguientes Anexos nacionales según EN 1998-1:
      • GermanyDIN EN 1998-1 / NA: 2011-01 (Alemania)
      • AustriaÖNORM EN 1991-1-1: 2011-09 (Austria)
      • BelgiumNBN - ENV 1998-1-1: 2002 NAD-E / N / F (Bélgica)
      • Czech RepublicČSN EN 1998-1 / NA: 2007 (República Checa)
      • FranceNF EN 1998-1-1 / NA: 2014-09 (Francia)
      • ItalienUNI-EN 1991-1-1 / NA: 2007 (Italia)
      • PortugalNP EN 1998-1 / NA: 2009 (Portugal)
      • RomaniaSR EN 1998-1 / NA: 2004 (Rumania)
      • SlovakiaSTN EN 1998-1 / NA: 2008 (Eslovaquia)
      • SloveniaSIST EN 1998-1: 2005 / A101: 2006 (Eslovenia)
      • CyprusCYS EN 1998-1 / NA: 2004 (Chipre)
      • NA a BS EN 1998-1: 2004: 2008 (Reino Unido)
      • NS-EN 1998-1: 2004 + A1: 2013 / NA: 2014 (Noruega)
    • Ingresando espectros de respuesta definidos por el usuario
    • Uso de espectros de respuesta direccional.
    • Las formas de modo relevantes para el espectro de respuesta se pueden seleccionar de forma manual o automática (5% - se puede aplicar la regla de EC 8)
    • Las cargas estáticas equivalentes generadas se exportan a los casos de carga, por separado para cada contribución modal y separadas para cada dirección
    • Combinaciones de resultados por superposición modal (regla SRSS y CQC) y superposición de dirección (regla SRSS o 100% / 30%)
    • Los resultados firmados basados en la forma del modo dominante pueden ser emitidos

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