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Simulación de flujos de viento y generación de cargas de viento

Con el programa independiente RWIND Simulation, se pueden simular flujos de viento alrededor de estructuras simples o complejas por medio de un túnel de viento digital.

Las cargas de viento generadas que actúan sobre esos objetos se pueden importar a RFEM o RSTAB.

  1. 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.

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

    RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History | Resultados

    Debido a la integración de RF‑/DYNAM Pro en RFEM o RSTAB, puede incorporar resultados numéricos y gráficos de RF‑/DYNAM Pro - Historial de tiempo no lineal al informe de impresión global. Además, todas las opciones de RFEM y RSTAB están disponibles para una visualización gráfica. Los resultados del análisis del historial de tiempos se muestran en un diagrama del historial de tiempos.

    Los resultados se muestran en función del tiempo y los valores numéricos se pueden exportar a MS Excel. Las combinaciones de resultados se pueden exportar, ya sea como resultado de un solo paso de tiempo o se filtran los resultados más desfavorables de todos los pasos de tiempo.

  3. Definición de la deformación máxima

    RF-CONCRETE NL | Entrada de datos

    RF-CONCRETE Surfaces:

    El cálculo no lineal se activa seleccionando el método de análisis para los cálculos en el estado límite de servicio. Los diferentes análisis para realizar así como los diagramas tensión-deformación para hormigón y acero de armar se pueden seleccionar de manera individual. Asimismo, el proceso de iteración puede ser influenciado por los parámetros de control para la precisión de convergencia, el número máximo de iteraciones, la ordenación de capas en relación al canto de la sección o el factor de amortiguamiento.

    Los valores límite en el estado límite de servicio que no se pueden sobrepasar, se pueden definir para cada superficie por separado, pero también es posible definirlos para un grupo de superficies entero. Como valores límite admitidos se puede definir la deformación máxima, las tensiones máximas y los espesores de fisura máximos. Al definir la deformación máxima, se tiene que decidir de forma adicional para el cálculo si se quiere utilizar el sistema no deformado o deformado.

    RF-CONCRETE Members:

    El cálculo no lineal se puede activar para el análisis de la capacidad de carga, así como también para el servicio. Además, es posible controlar de manera individual cómo se aplica la resistencia a tracción del hormigón o la rigidez a tracción del hormigón entre las fisuras. El proceso de iteración se puede modificar controlando los parámetros disponibles para la precisión de la convergencia, el número de iteraciones máxima y el factor de amortiguamiento.

  4. Modelo de material - isótropo elástico no lineal

    RF-MAT NL | Funciones

    RF-MAT NL proporciona los siguientes modelos de materiales:

    Isotropic Plastic 1D/2D/3D y Isotropic Nonlinear Elastic 1D/2D/3D

    Puede seleccionar tres tipos de definición diferentes aquí:

    • Básico (definición de la tensión equivalente bajo la cual el material plastifica)
    • Bilineal (definición de la tensión equivalente y módulo de endurecimiento por deformación)
    • Diagrama:
      • Definición del diagrama de tensión-deformación poligonal
      • Opción para guardar/importar el diagrama
      • Interfaz con MS Excel
    Plástico ortotrópico 2D/3D (Tsai-Wu 2D/3D)

    Este modelo de material permite la definición de las propiedades del material (módulo de elasticidad, módulo de corte, relación de Poisson) y resistencias finales (tensión, compresión, corte) en dos o tres ejes.

    Isótropo de fábrica 2D

    Es posible especificar los esfuerzos de tensión límite σx, límite y σy, límite , así como el factor de endurecimiento CH.

    Daño isótropo 2D/3D

    Este modelo de material permite la definición de diagramas asimétricos de esfuerzo-deformación. El módulo elástico se calcula mediante Ei = (σii-1 )/(εii-1 ) en cada paso del diagrama de esfuerzo-deformación.

  5. Edición de un muro

    Comportamiento no lineal de barras y apoyos

    Se puede especificar el comportamiento no lineal tanto para barras y extremos de articulaciones (fluencia, desgarro, deslizamiento etc.) como para apoyos (incluyendo fricción). Están disponibles cuadros de diálogo especiales para determinar las rigideces de muelles de pilares y muros basados en la entrada de datos geométrica.

  6. Cálculo no lineal

    RF-CONCRETE NL | Cálculo

    RF-CONCRETE Surfaces:

    El análisis no lineal de deformaciones se realiza mediante un proceso iterativo por el cual se consideran las rigideces en las secciones fisuradas y no fisuradas. Con respecto al modelado de hormigón armado no lineal, se tienen que definir las propiedades de material que varían a lo largo del espesor de la superficie. Por tanto, para determinar el canto de la sección, se divide el elemento finito en cierto número de capas de acero y hormigón.

    Las resistencias medias del acero usadas en el cálculo están basadas en el "Probabilistic Model Code" publicado por el comité técnico JCSS. Queda a elección del calculista decidir si se aplica una resistencia de acero que se incrementa hasta que se alcance la resistencia última de tracción (incrementando el gráfico en la zona plástica). Con respecto a las propiedades del material del hormigón, se puede controlar el diagrama tensión-deformación en la resistencia de compresión y de tracción. Al determinar la resistencia de compresión del hormigón, se puede seleccionar entre un diagrama de tensión-deformación parabólico y parabólico rectangular. En el lado de tracción del hormigón, se puede desactivar la resistencia a tracción, así como aplicar un diagrama lineal-elástico, diagrama según el modelo CEB-FIB código 90:1993, y una resistencia a tracción residual para considerar el refuerzo de tracción entre fisuras.

    Además, se puede seleccionar los valores de resultados que se quieran recibir cuando se haya completado el análisis no lineal en el estado límite de servicio:

    • Deformaciones (global, local en relación al sistema no deformado/ deformado)
    • Anchos de fisura, cantos y separaciones a la parte superior e inferior, en las direcciones principales I y II respectivamente
    • Tensiones del hormigón (tensión y deformación en la dirección principal I y II) y de armadura (deformación, área, sección, recubrimiento y dirección en cada dirección de armadura)
    RF-CONCRETE Members:

    El análisis no lineal de deformaciones se realiza mediante un proceso iterativo por el cual se consideran las rigideces en las secciones fisuradas y no fisuradas. Las propiedades de material para el hormigón y acero de armar utilizados en el cálculo no lineal se pueden seleccionar dependiendo del estado límite. La contribución de la resistencia a tracción del hormigón entre las fisuras (tensión-rigidez) se puede aplicar mediante un diagrama de tensión-deformación modificado del acero de armar, o bien utilizando una resistencia a tracción residual del hormigón.

  7. Configuración para el cálculo no lineal

    RF-CONCRETE NL | Características

    • Cálculo iterativo no lineal de deformaciones para estructuras de vigas y placas hechas de hormigón armado mediante la determinación de la rigidez del elemento respectivo sometido a las cargas definidas
    • Análisis de deformación de superficies de hormigón armado fisuradas (estado II)
    • Análisis general de estabilidad no lineal de elementos de compresión de hormigón armado, por ejemplo según EN 1992-1-1, 5.8.6
    • Rigidez a tracción del hormigón aplicado entre fisuras
    • Numerosos Anejos Nacionales disponibles para el cálculo según el Eurocódigo 2 (EN 1992-1-1: 2004 + A1: 2014, ver EC2 para RFEM)
    • Consideración opcional de las influencias a largo plazo, como la fluencia o la retracción
    • Cálculo no lineal de tensiones en armaduras de acero y hormigón
    • Cálculo no lineal de anchos de fisura
    • Flexibilidad gracias a las opciones de configuración detalladas para la base y el alcance de los cálculos
    • Salida gráfica de resultados integrada en RFEM, por ejemplo la deformación o flecha de una losa plana
    • Salida de resultados numéricos claramente ordenados mostrados en tablas con la opción de representar los resultados gráficamente en el modelo
    • Integración completa de la salida de datos en el informe de RFEM
  8. Resultados gráficos representados en RFEM con la deformación en estado II

    RF-CONCRETE NL | Resultados

    Después del análisis, el módulo muestra de forma claramente ordenada las tablas que enumeran los resultados del cálculo no lineal. Todos los valores intermedios se incluyen de manera comprensible. La representación gráfica de las razones de tensiones, deformaciones, tensiones del hormigón y armadura de acero, anchos de fisura, profundidades de fisura y aberturas de fisuras en RFEM facilita una visión general rápida de las áreas críticas o fisuradas.

    Los mensajes de error o comentarios con respecto al cálculo ayudan a encontrar los problemas de cálculo. Ya que los resultados del cálculo se muestran por superficie o por punto, incluyendo todos los resultados intermedios, puede volver sobre todos los detalles del cálculo.

    Mediante la exportación opcional de tablas de entrada y salida de datos a MS Excel, los datos del módulo están disponibles para su uso posterior en otros programas. La integración completa de los resultados en el informe de RFEM garantiza el cálculo estructural verificable.

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