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  1. 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.
  2. 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.
  3. 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.
  4. 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

     

  5. 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.

  6. 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.

  7. 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
  8. 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
  9. Muestra gráfica de la deformada del modo propio de un conjunto de barras

    RF-/STEEL EC3 | Cálculo

    Para el análisis de cargas debidas a tracción, compresión, flexión y cortante, el módulo compara los valores de cálculo de la capacidad de carga máxima con los valores de cálculo de las acciones.

    En caso que los componentes estructurales estén sujetos simultáneamente a flexión y compresión, el programa realiza una interacción. RF-/STEEL EC 3 proporciona opciones para la determinación de las fórmulas de interacción, mediante factores de acuerdo con el primer método (anexo A) o el segundo método (anexo B).

    Para el análisis de pandeo a flexión no se requiere ni la esbeltez ni la carga de pandeo elástica crítica del caso de pandeo determinante. El módulo calcula automáticamente todos los factores requeridos para el valor de cálculo de la carga de flexión. El momento crítico elástico ideal viene predeterminado por el programa para cada barra en cada posición x de la sección. En caso necesario, sólo se tiene que especificar por separado las coacciones laterales intermedias de las barras o conjuntos de barras, definibles en una de las ventanas de entrada de datos.

    Si las barras se seleccionan para el cálculo de protección frente al fuego en RF-/STEEL EC 3, se presenta otra ventana de entrada de datos extra donde se puede definir los parámetros adicionales tales como los tipos de revestimientos o recubrimientos. Como ajustes globales, se puede elegir entre el tiempo de resistencia al fuego, la curva de temperatura y más coeficientes. El informe lista todos los resultados intermedios y la comprobación final del cálculo de protección frente a incendios. Además, es posible imprimir la curva de temperatura en el informe.

  10. Cálculo de los modos de pandeo

    RSBUCK | Cálculo

    RSBUCK determina los modos de pandeo más desfavorables de una estructura. Debido a la teoría que forma la base del método de cálculo, generalmente no es posible excluir los valores propios menores desde el análisis y determinar los valores propios mayores al mismo tiempo. Con RSBUCK, se pueden determinar como máximo 10 000 menores valores propios del sistema estructural.

    De forma predeterminada, RSBUCK utiliza el valor medio de los esfuerzos axiles actuantes en las barras individuales para calcular los valores propios o factores de carga crítica. De forma opcional, el módulo también puede funcionar con el esfuerzo axil más desfavorable en la barra. La determinación de los modos de pandeo se realiza mediante un análisis de valores propios para la estructura entera. Para ello, el programa utiliza un solucionador de ecuaciones iterativo.

    Tan sólo se tiene que especificar los siguientes valores:

    • el número máximo de iteraciones
    • el límite de interrupción

    Debido a que se puede aproximar el resultado exacto lo más cerca posible, pero nunca se puede llegar a alcanzar, RSBUCK cancela el proceso de cálculo cuando el número de pasos de iteración definido se haya completado. En caso de un problema de convergencia, el límite de ruptura es el que determina el momento cuando se puede considerar una solución aproximada como resultado exacto. En caso de problemas de divergencia nunca se podrá llegar a una solución.

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