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  1. Figura 01 - Sección eficaz en SHAPE-THIN 8

    Cálculo de paneles de chapa rigidizados según EN 1993-1-5, 4.5

    En SHAPE-THIN 8 es posible calcular la sección eficaz de paneles de chapa rigidizados según EN 1993-1-5, sección 4.5. La tensión de abolladura crítica se calcula según EN 1993-1-5, Anexo A.1 para los paneles con por lo menos 3 rigidizadores longitudinales o según EN 1993-1-5, Anexo A.2 para paneles con uno o más rigidizadores en la zona de compresión. También se realiza el diseño de seguridad de pandeo por torsión.
  2. Figura 01 - 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. Figura 01 - Casilla de verificación "Núm. de incrementos de carga" en los Parámetros de cálculo

    Determinación automática del número de incrementos de carga

    Si la casilla de verificación "Núm. de incrementos de carga" está desactivada, el número de incrementos de carga se determinará automáticamente en RFEM para resolver los cálculos no lineales de manera eficiente. El método utilizado está basado en un algoritmo heurístico.
  4. Figura 01 - Refinamiento de malla adaptable

    Refinamiento de malla adaptable

    Con esta función, es posible refinar la malla de elementos finitos automáticamente en superficies. El refinamiento de la malla se realiza paso a paso. En cada paso, se generará una malla nueva de EF según el análisis del error numérico del paso previo. El error numérico será evaluado por medio de los resultados en los elementos de la superficie y está basado en la formulación de la energía de Zienkiewicz-Zhu.
    El análisis del error se realiza para un análisis estático lineal. Se selecciona un caso de carga (o una combinación de carga) para el cual la malla de EF será generada. La malla de EF se utilizará para todos los cálculos.
  5. Figura 01 - 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.
  6. Parámetros del Anejo Nacional

    RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber | El cálculo

    Se muestran los siguientes resultados de cálculo:

    • Comprobación de la separación mínima entre tirafondos
    • Capacidad de carga de cada tirafondo

     

  7. 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.

  8. Figura 01 - 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 - Forced Vibrations 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.

  9. RF-CUTTING-PATTERN | Cálculo

    El cálculo no lineal adopta la geometría real de la malla de componentes de superficie planos, combados, curvados simples o curvados doblemente a partir del patrón de corte seleccionado y aplana este componente de superficie según la minimización de la energía de distorsión, asumiendo un comportamiento de material definido.

    Básicamente, este método intenta comprimir la geometría de la malla en una presa asumiendo un contacto sin rozamiento y buscar un estado tal donde las tensiones debidas al aplanado estén en equilibrio con el componente en el plano. De esta manera se consigue la energía mínima y la precisión óptima del patrón de corte. Se considera la compensación para la urdimbre y la trama, así como también para las líneas de contorno. Entonces, se aplican las tolerancias definidas en las líneas de contorno a la geometría de la superficie plana resultante.

    Funciones:
    • Minimización de la energía de distorsión en el proceso de aplanado para patrones de corte muy precisos
    • Aplicación para casi todas las disposiciones de mallas
    • Reconocimiento de las definiciones de los patrones de corte adjuntos para mantener la misma longitud
    • Aplicación de la malla para el cálculo principal
  10. Parámetros de cálculo

    RF-FORM-FINDING | Cálculo

    Después de iniciar el cálculo, el programa realiza la búsqueda de forma de la estructura entera. El cálculo considera la interacción entre los elementos de la búsqueda de forma y las estructura de soporte.

    El proceso de búsqueda de forma se realiza iterativamente como un análisis no lineal especial, inspirado en la estrategia de actualización de referencias URS (Updated Reference Strategy) del Prof. Bletzinger y el Prof. Ramm. De esta manera, las formas en equilibrio se obtienen considerando el pretensado predefinido.

    Además, este método permite considerar las cargas individuales tales como el peso propio o la presión interior para estructuras pneumáticas en el proceso de búsqueda de forma. El pretensado de superficies puede definirse mediante dos métodos distintos:

    • Método estándar - prescripción de pretensado requerido en una superficie
    • Método de proyección - prescripción de pretensado requerido en una proyección de una superficie, estabilización especialmente para superficies cónicas

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