¿Sabía que ...? En los Apoyos de cálculo, ahora puede definir tirafondos completamente roscados como elementos de refuerzo por compresión transversal para el cálculo "Compresión perpendicular a la fibra". En este caso, los tirafondos se someten a un análisis del apriete hacia adentro y pandeo.
Además, la resistencia de cálculo al cortante se comprueba en el plano de la punta del tirafondo. El ángulo de dispersión se puede considerar lineal por debajo de 45° o no lineal (según Bejtka, I. (2005). Verstärkung von Bauteilen aus holz mit vollgewindeschrauben. KIT Scientific Publishing.).
Aquí, el diseño de soldaduras se convierte en un juego de niños. Usando el modelo de material especialmente desarrollado "Ortótropo | Plástico | Soldadura (superficies)", puede calcular todos los componentes de la tensión plásticamente. La tensión τperpendicular también se considera plásticamente.
Utilizando este modelo de material, puede diseñar soldaduras más cercanas a la realidad y de forma más eficiente.
Cálculo de tracción, compresión, flexión, cortante, torsión y esfuerzos internos combinados
Consideración de una entalladura
Cálculo de la compresión perpendicular a la fibra en los apoyos extremos e intermedios con (EC 5) y sin elementos de refuerzo (tornillos completamente roscados)
Aquí tiene una elección libre. Puede realizar la comprobación de la presión del apoyo en cualquier punto para una carga en las direcciones y, z de una sección. Tiene libertad para diferenciar entre apoyos internos y externos. El usuario puede definir un factor kc,90 para la presión perpendicular a la fibra (por ejemplo, 1,75 para madera laminada encolada). Si se permite, la longitud del apoyo se aumenta automáticamente según las especificaciones de la norma. Esto le permite lograr un diseño más eficiente con el mínimo esfuerzo.
¿Sabía que ...? A diferencia de otros modelos de material, el diagrama tensión-deformación para este modelo de material no es antimétrico con respecto al origen. Puede usar este modelo de material para simular el comportamiento del hormigón armado con fibras de acero, por ejemplo. Puede encontrar más información sobre el modelado de hormigón armado con fibras de acero en el artículo técnico Propiedades del material del hormigón armado con fibras de acero.
En este modelo de material, la rigidez isótropa se reduce con un parámetro de daños escalar. Este parámetro de daños se determina a partir de la curva de tensión definida en el diagrama. No se tiene en cuenta la dirección de las tensiones principales. Más bien, el daño se produce en la dirección de la deformación equivalente, que también cubre la tercera dirección perpendicular al plano. El área de tracción y compresión del tensor de tensiones se trata por separado. En este caso, se aplican diferentes parámetros de daño.
El "Tamaño del elemento de referencia" controla cómo se aplica la escala de la deformación en el área de la fisura respecto a la longitud del elemento. Con el valor predeterminado cero, no se realiza ninguna escala. Por lo tanto, el comportamiento del material de hormigón con fibras de acero se modela de manera realista.
Otra característica útil en Load Wiyard es la determinación de cargas en barras a partir de cargas superficiales definiendo superficies (usando nudos de esquina) y celdas en una definición.
En comparación con el módulo adicional RF-/TIMBER Pro (RFEM 5/RSTAB 8), se han agregado las siguientes características nuevas al complemento Cálculo de estructuras de madera para RFEM 6/RSTAB 9:
Además del Eurocódigo 5, están integradas otras normas internacionales (SIA 265, ANSI/AWC NDS, CSA O86, GB 50005)
Cálculo de la compresión perpendicular a la fibra (presión del apoyo)
Implantación del solucionador de valores propios para determinar el momento crítico para pandeo lateral (sólo EC 5)
Definición de diferentes longitudes eficaces para el cálculo a temperatura normal y el diseño de la resistencia al fuego
Evaluación de tensiones mediante tensiones unitarias (análisis por elementos finitos)
Análisis de estabilidad optimizados para barras de sección variable
Unificación de los materiales para todos los anejos nacionales (ahora solo hay una norma "EN" disponible en la biblioteca de materiales para una mejor visión general)
Visualización de los debilitamientos de las secciones directamente en el renderizado
Salida de las fórmulas de comprobación de cálculo utilizadas (incluyendo una referencia a la ecuación utilizada de la norma)
En comparación con el módulo adicional RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads (RFEM 5/RSTAB 8), se han agregado las siguientes características nuevas al complemento Análisis del espectro de respuesta para RFEM 6/RSTAB 9:
Espectros de respuesta de numerosas normas (EN 1998, DIN 4149, IBC 2018, etc.)
Espectros de respuesta definidos por el usuario o generados a partir de acelerogramas
Aproximación de los espectros de respuesta relacionados con la dirección
Los resultados se almacenan de forma centralizada en un caso de carga con niveles subyacentes para garantizar la claridad
Las acciones de torsión accidentales se pueden considerar automáticamente
Combinaciones automáticas de cargas sísmicas con los otros casos de carga para su uso en una situación de proyecto accidental
Las armaduras de superficie definidas en el módulo adicional RF-CONCRETE Surfaces se pueden exportar a Revit como objetos de armadura mediante la interfaz directa. Para ello, puede seleccionar opcionalmente áreas de armadura de superficie rectangular, poligonal y circular en RF-CONCRETE Surfaces. Además de la armadura de barras, es posible exportar la armadura de malla.
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 automáticamente una distribución de carga acorde a a la distribución de la forma del modo y exportarla como un caso de carga a RFEM 5.
Determinación de las tensiones principales y básicas, tensiones tangenciales y de membrana, así como las tensiones equivalentes y tensiones de membrana equivalentes
Análisis de tensiones para superficies de la estructura incluyendo formas simples o complejas
Tensiones equivalentes calculadas de acuerdo con diferentes criterios:
Criterio de la máxima energía de distorsión (von Mises )
Teoría de la tensión tangencial máxima (Tresca)
Criterio de tensiones principales máximas (Rankine)
Criterio de la deformación principal (Bach)
Opción de optimizar espesores de las superficies y de transferir los datos a RFEM
Cálculo del estado último de servicio mediante la comprobación de los desplazamientos de la superficie
Resultados detallados de los diferentes componentes de tensiones y razones en tablas y gráficos
Función de filtrado para superficies, líneas y nudos en tablas
Tensiones tangenciales transversales según Mindlin, Kirchhoff, o mediante especificaciones definidas por el usuario
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. El proceso de iteración se puede ver influenciado por estos parámetros de control: precisión de convergencia, número máximo de iteraciones, disposición de las capas sobre la profundidad de la sección y factor de amortiguamiento.
Puede establecer los valores límite en el estado límite de servicio individualmente para cada superficie o grupo de superficies. Como valores límite admitidos se puede definir la deformación máxima, las tensiones máximas y los espesores de fisura máximos. La definición de la deformación máxima requiere una especificación adicional sobre si se debe usar el sistema no deformado o deformado para el cálculo.
RF-CONCRETE Members
El cálculo no lineal se puede aplicar al cálculo del estado límite último y de 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 ver influenciado por estos parámetros de control: precisión de convergencia, número máximo de iteraciones y factor de amortiguamiento.
Puede crear varios casos de carga con un solo clic del ratón. Después de la generación, se muestran los números de los casos de carga creados y las combinaciones de resultados.
El módulo adicional RF-MOVE Surfaces no tiene ninguna ventana de resultados. Puede comprobar los casos de carga creados incluyendo las cargas en RFEM.
Las descripciones de las cargas móviles individuales se deducen a partir del número de paso de carga respectivo. Sin embargo, es posible editar las descripciones en RFEM.
La tabla con todos los datos se puede exportar a MS Excel.
Definición libre de dos o tres capas de la armadura en el estado límite último
Representación vectorial de las direcciones principales de la tensión de los esfuerzos internos que permiten el ajuste óptimo de la orientación de la tercera capa de la armadura con las acciones
Alternativas de cálculo para evitar la armadura de compresión o de cortante
Cálculo de superficies como vigas de gran canto (teoría de membranas)
Opción para definir armaduras básicas para capas de armadura superior e inferior
Definición de la armadura existente para el cálculo del estado límite de servicio
Salida de resultados en puntos de cualquier rejilla seleccionada
Ampliación opcional del módulo con análisis no lineal de deformaciones. El cálculo se realiza en RF-CONCRETE Defect mediante la reducción de la rigidez según la norma, o en RF-CONCRETE NL por el cálculo general no lineal determinando la reducción de rigidez en un proceso iterativo.
Cálculo con los momentos de diseño en los bordes de los pilares
Desglose de los motivos del cálculo fallido
Detalles del cálculo para todas las ubicaciones de diseño para una mejor trazabilidad de la determinación de la armadura
Exportación de isolíneas para la armadura longitudinal como un archivo DXF para su uso posterior en programas CAD como una base para planos de la armadura
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 utilizadas en el cálculo se basan en el 'Código del modelo probabilístico' publicado por el comité técnico JCSS. Depende del usuario si la resistencia del acero se aplica hasta la resistencia última a tracción (rama creciente en el área 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, profundidades y separaciones de los lados superior e inferior en las direcciones principales I y II
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 (rigidez a tracción) se puede aplicar por medio de un diagrama de tensión-deformación modificado de la armadura pasiva o aplicando una resistencia a tracción residual del hormigón.
Las cargas estáticas equivalentes se generan por separado para cada valor propio y dirección de excitación relevantes. Éstas se exportan a casos de cargas estáticas y se realiza un análisis estático lineal en RFEM/RSTAB.
Consideración en la entrada de datos basada en los módulos de RF-/TOWER (Structure, Equipment, Loading y Effective Lengths)
Clasificación automática de secciones
Cálculo de torres de celosía triangulares y cuadriláteras según EN 1993-1-1, EN 1993-3-1 y EN 50341, incluidos los Anejos Nacionales
Análisis de pandeo por flexión de vigas de celosía en base a las esbelteces eficaces, considerando los arriostramientos y las condiciones de los apoyos.
Cálculo del equipamiento, por ejemplo plataformas según el EN 1993-1-1
Visualización clara de los resultados, incluidos los parámetros relevantes en las tablas de resultados
Con los ajustes detallados se pueden controlar las coacciones en nudos de los tipos de riostras singulares. Por ejemplo, los puntos de intersección de los arriostramientos horizontales y verticales se pueden definir para que se mantengan perpendiculares al plano del arriostramiento.
El cálculo del análisis de carga equivalente genera casos de carga y combinaciones de resultados. Los casos de carga incluyen las cargas equivalentes generadas, que posteriormente se superponen en las combinaciones de resultados. Primero, las contribuciones modales se superponen con la regla SRSS o CQC. Es posible obtener los resultados con signos basados en la forma del modo dominante.
Posteriormente, los componentes direccionales de las acciones sísmicas se combinan con el SRSS o la regla del 100%/30%.
Los parámetros de entrada de datos relevantes para las normas seleccionadas son sugeridos por el programa de acuerdo con las reglas. Además, se tiene la posibilidad de introducir los espectros de respuesta manualmente. Los casos de carga dinámicos definen en qué dirección actúan los espectros de respuesta y qué valores propios de la estructura son relevantes para los análisis.
Las cargas generadas se pueden transferir fácilmente a RFEM/RSTAB para superponer otros casos de carga. Los datos completos del módulos formarán parte del informe de RFEM/RSTAB.
Es posible seleccionar de manera selectiva tanto el contenido del informe como la profundidad de la edición.
Después de generar las cargas, puede comprobar los resultados en tablas organizadas de forma clara. La salida incluye toda la información sobre los casos de carga generados y las cargas debidas al peso propio, la carga de viento y la carga de hielo. Todas las cargas se detallan en objetos estructurales y equipos.
El módulo adicional RF-/TOWER Loading cumple con los requerimientos de las normas EN 1991-1-4 / DIN EN 1993-3-1, DIN 1055-4, DIN 4131:1991-11 y DIN V 4131:2008-09. Estas normas incluyen especificaciones de cargas muertas, de viento, de mantenimiento/técnicas y de hielo (ISO 12494 o DIN 1055-5), así como cargas variables. Las especificaciones normalizadas están predefinidas o disponibles en las bibliotecas.
Para la generación de cargas de viento según el Eurocódigo, están disponibles los Anejos Nacionales (AN) de los siguientes países:
DIN EN 1991-1-4 (Alemania)
CSN EN 1994-1-4 (República Checa)
NA to CYS EN 1991-1-4 (Chipre)
DK EN 1991-1-4 (Dinamarca)
NBN EN 1991-1-4 (Bélgica)
NEN EN 1991-1-4 (Países Bajos)
NF EN 1991-1-4 (Francia)
SFS-EN 1991-1-4 (Finlandia)
SIST EN 1991-1-4 (Eslovenia)
SR EN 1991-1-4 (Rumanía)
SS EN 1991-1-4 (Singapur)
SS-EN 1991-1-4 (Suecia)
STN EN 1991-1-4 (Eslovaquia)
UNI EN 1991-1-4 (Italia)
Es posible crear situaciones de cargas individuales: Puede establecer la presión del viento, la dirección del viento o las cargas de hielo manualmente, o importarlas desde tablas.
Después del cálculo es posible ver los resultados de las etapas de carga individuales directamente en las ventanas del módulo o gráficamente en el modelo estructural.
Los resultados incluyen, por ejemplo, deformaciones, tensiones y esfuerzos internos de superficies, así como deformaciones y tensiones de sólidos. Las combinaciones de resultados para cada etapa de carga se pueden exportar a RFEM. Estas combinaciones envolventes se pueden utilizar para cálculos posteriores en otros módulos adicionales de RFEM.
Todos los datos de entrada y los resultados del módulo adicional forman parte del informe de RFEM.
El cálculo se realiza sucesivamente para cada paso de carga. Las deformaciones permanentes (plásticas) de los pasos de carga anteriores se consideran al calcular los pasos de carga adicionales. De esta forma, también es posible realizar un cálculo con un relieve de la estructura.
Las cargas de los pasos individuales se suman (dependiendo de los signos) a lo largo del proceso de cálculo. Puede seleccionar libremente el método de análisis (estática lineal, de segundo orden, grandes deformaciones y análisis postcrítico). Además, el módulo gestiona la configuración de cálculo global.
Una vez se define el modelo entero con las cargas en RFEM, se tienen que introducir las etapas de carga y sus descripciones en la primera ventana del módulo 1.1 Datos generales.
En la ventana 1.2 Cargas, puede asignar los casos de carga o combinaciones de carga a los diferentes incrementos de carga. Además, está disponible la posibilidad de multiplicarlos por un factor de carga.
Asignación simple de casos de carga y combinaciones de carga a incrementos de carga
Consideración de deformaciones plásticas (comportamiento de endurecimiento isótropo) de incrementos de carga anteriores
Visualización numérica y gráfica de resultados (deformaciones, esfuerzos en apoyos, esfuerzos internos, tensiones, deformaciones, etc.) para incrementos de carga individuales
Informe detallado que incluye documentación de resultados para todos los incrementos de carga
Las superficies sobre las que se mueve la carga se seleccionan gráficamente en el modelo de RFEM. Es posible definir una carga en una superficie con varios conjuntos de movimientos distintos al mismo tiempo.
El 'carril' se define por medio de conjuntos de líneas. Éstos se pueden seleccionar gráficamente en el modelo. Además se especifica el paso de movimiento de los pasos de carga singulares. Hay varios tipos de carga disponibles; por ejemplo, cargas por eje simples, lineales, rectangulares, circulares y varias. La aplicación es posible tanto en las direcciones locales como en las globales.
Las cargas distintas se resumen en modelos de carga. El módulo asigna modelos de carga definidos a los conjuntos de líneas y crea casos de carga individuales basados en estos datos.