La entrada relevante para el cálculo se define en la configuración sísmica. Posteriormente, se puede definir una nueva configuración sísmica introduciendo un nombre de configuración descriptivo y luego seleccionando el tipo de pórtico SFRS y el tipo de barra aplicables.
Tiene la opción de diseñar automáticamente la armadura de piel existente para cubrir la armadura necesaria. También puede seleccionar si se define automáticamente el diámetro de la armadura o la separación de las barras.
El programa hace mucho trabajo por usted. Por ejemplo, la carga o las combinaciones de resultados que son necesarias para el estado límite de servicio se generan y calculan en RFEM/RSTAB. Puede seleccionar estas situaciones de diseño en el complemento Diseño de aluminio para el análisis de flecha. Dependiendo del peralte introducido y del sistema de referencia seleccionado, el programa determina los valores de deformación calculados en cada punto de la barra. A continuación, se comparan con los valores límite.
Puede especificar el valor límite de deformación individualmente para cada componente estructural en la opción Configuración de capacidad de servicio. El valor límite admisible se define como la deformación máxima en función de la longitud de referencia. Al definir los apoyos de diseño, puede segmentar los componentes. De esta forma, puede determinar automáticamente la longitud de referencia correspondiente para cada dirección de cálculo.
Eso no es todo. En función de la posición de los apoyos de cálculo asignados, el programa permite distinguir automáticamente entre vigas y vigas en voladizo. De esta forma, el valor límite se determina en consecuencia.
¿Quiere modelar y analizar el comportamiento de un sólido de suelo? Para garantizar esto, se han implantado modelos adecuados de materiales especiales en RFEM. Puede utilizar el modelo modificado de Mohr-Coulomb con un modelo plástico ideal elástico lineal y un modelo elástico no lineal con una relación de tensión-deformación edométrica. El criterio límite, que describe la transición del área elástica a la del flujo plástico, se define según Mohr-Coulomb.
RFEM/RSTAB también proporciona una gama de funciones para el caso de un incendio. El programa permite la generación automática de combinaciones de carga y de resultados para la situación de proyecto accidental del cálculo frente al fuego. Las barras a calcular con los esfuerzos internos correspondientes se importan directamente desde RFEM/RSTAB. Además, se almacena toda la información sobre el material y la sección. No'necesita hacer nada más.
Solo se definen los parámetros relevantes para el cálculo de la resistencia al fuego asignando una configuración de la resistencia al fuego a las barras y superficies a calcular. Además, también puede realizar más configuraciones detalladas, como la definición de la exposición al fuego en un lado hasta todos los lados.
Los programas de análisis estructural RFEM/RSTAB le ofrecen una amplia gama de funciones automatizadas que facilitan su trabajo diario. Una de ellas es la generación automática de combinaciones de carga y de resultados para la situación de proyecto accidental del cálculo frente al fuego. Las barras a calcular con los esfuerzos internos correspondientes se importan directamente desde RFEM/RSTAB. No'necesita hacer nada más. El programa también ha almacenado toda la información sobre el material y la sección para usted.
Al asignar una configuración de resistencia al fuego a las barras que se van a calcular, define los parámetros relevantes para el cálculo de la resistencia al fuego. Aquí puede especificar manualmente la temperatura crítica del acero en el momento de cálculo. O deje que el programa determine la temperatura determinada automáticamente para una duración de fuego especificada. Puede seleccionar entre varias curvas de temperatura del fuego y medidas de protección contra incendios. También es posible realizar más configuraciones detalladas, como la definición de la exposición al fuego en todos los lados o en tres lados
¿Está familiarizado con el modelo de material de Tsai-Wu? Combina propiedades plásticas y ortótropas, lo que permite un modelado especial de materiales con características anisótropas, como plásticos reforzados con fibras o madera.
Si el material está plastificado, las tensiones permanecen constantes. Se produce una redistribución según las rigideces disponibles en las direcciones individuales. El área elástica corresponde al ortótropo | Modelo de material elástico lineal (sólidos). Para el área plástica, se aplica la fluencia según Tsai-Wu:
Todas las resistencias se definen positivamente. Puede imaginar el criterio de tensión como una superficie elíptica dentro de un espacio de tensiones de seis dimensiones. Si se aplica una de las tres componentes como un valor constante, la superficie se puede proyectar en un espacio de tensiones tridimensional.
Si el valor para fy(σ), según la ecuación de Tsai-Wu, condición de tensión plana, es menor que 1, las tensiones están en la zona elástica. El área plástica se alcanza tan pronto como fy (σ) = 1; los valores mayores que 1 no están permitidos. El comportamiento del modelo es plástico ideal, lo que significa que no hay rigidez.
Para modelar estructuras en RWIND Basic, encontrará una aplicación especial en RFEM y RSTAB. Aquí, usted define las direcciones del viento a analizar por medio de posiciones angulares sobre el eje vertical del modelo. Al mismo tiempo, define el perfil de viento dependiente de la altura sobre la base de una norma de viento. Además de estas especificaciones, puede usar los parámetros de cálculo almacenados para determinar sus propios casos de carga para un cálculo estacionario para cada posición angular.
Como alternativa, también puede utilizar el programa RWIND Basic manualmente, sin la aplicación de la interfaz en RFEM o RSTAB. En este caso, RWIND Basic modela las estructuras y el entorno del terreno directamente desde los archivos VTP, STL, OBJ e IFC importados. Puede definir la carga de viento dependiente de la altura y otros datos mecánicos de fluidos directamente en RWIND Basic.
El software de análisis estructural de Dlubal hace mucho trabajo por usted. Los parámetros de entrada de datos relevantes para las normas seleccionadas son sugeridos por el programa de acuerdo con las reglas. Además, puede introducir los espectros de respuesta manualmente.
Los casos de carga del tipo Análisis de espectro de respuesta definen la dirección en la que actúan los espectros de respuesta y qué valores propios de la estructura son relevantes para el análisis. En la configuración del análisis espectral, puede definir detalles, si es preciso, para las reglas de combinación y amortiguamiento, así como la aceleración de período cero (ZPA).
¿Está buscando un cálculo de deformaciones? Mire en la Configuración del estado límite de servicio, donde se puede activar. También puede controlar la consideración de los efectos a largo plazo (fluencia y retracción) y la rigidez a tracción entre fisuras en el cuadro de diálogo anterior. El coeficiente de fluencia y la deformación por retracción se calculan utilizando los parámetros de entrada especificados o puede definirlos individualmente.
Además, puede especificar el valor límite de deformación individualmente para cada componente estructural. El valor límite permitido se define por una deformación máxima. Además, tiene que especificar si desea usar el sistema no deformado o deformado para la comprobación de diseño.
Confíe en los programas de Dlubal incluso en caso de viento. RFEM y RSTAB proporcionan una interfaz especial para exportar modelos (es decir, estructuras definidas por barras y superficies) a RWIND 2. Allí, las direcciones del viento a analizar para su proyecto se definen por medio de las posiciones angulares relacionadas sobre el eje vertical del modelo. Además, el perfil del viento dependiente de la altitud y el perfil de la intensidad de la turbulencia se definen sobre la base de una norma de viento. Estas especificaciones dan como resultado casos de carga específicos, dependiendo del ángulo. Para esto, son útiles los parámetros del fluido, las propiedades del modelo de turbulencia y los parámetros de iteración que se almacenan globalmente. Puede ampliar estos casos de carga mediante la edición parcial en el entorno de RWIND 2 utilizando modelos del terreno o del entorno a partir de gráficos vectoriales STL.
Como alternativa, también puede ejecutar RWIND 2 manualmente y sin la aplicación de interfaz en RFEM o RSTAB. En este caso, las estructuras y el entorno del terreno en el programa se modelan directamente mediante archivos STL y VTP importados. Puede definir la carga de viento dependiente de la altura y otros datos de la mecánica de fluidos directamente en RWIND 2.
Debido a su aplicabilidad versátil, RWIND 2 está siempre a su lado para apoyarlo en sus proyectos individuales.
Después de activar el módulo adicional RF‑PIPING, estará disponible una barra de herramientas nueva en RFEM y se ampliará tanto el Navegador de proyectos como las tablas. El sistema de tuberías ahora se modela de la misma manera que las barras. Las curvas del tubo se definen simultáneamente por las tangentes (secciones de tubo rectas) y el radio. Por lo tanto, es fácil cambiar posteriormente los parámetros de plegado.
También es posible ampliar la tubería posteriormente definiendo componentes especiales (juntas de dilatación, válvulas, etc.). Las bibliotecas implantadas de los componentes estructurales facilitan la definición.
Las secciones de tubería continuas se definen como conjuntos de sistemas de tuberías. Para las cargas de tubería, las cargas en barra se asignan a los casos de carga respectivos. La combinación de cargas se incluye en combinaciones de cargas y combinaciones de resultados de tuberías. Después del cálculo, puede mostrar las deformaciones, los esfuerzos internos de la barra y los esfuerzos en los apoyos gráficamente o en tablas.
El análisis de tensiones y dimensionado de tuberías según la normativa se puede realizar en el módulo adicional RF‑PIPING Design. Solo necesita seleccionar los conjuntos relevantes de sistemas de tuberías y situaciones de carga.
Las ventanas de resultados enumeran todos los resultados del cálculo en detalle. Además, se crean gráficos en 3D, donde los componentes individuales, así como las líneas de acotación y, por ejemplo, esto le permite, por ejemplo, mostrar u ocultar los datos de soldadura. El resumen muestra si se han cumplido los cálculos individuales: La razón de tensiones se visualiza adicionalmente con una barra de datos verde, que se vuelve roja cuando no se cumple el cálculo. Además, se muestran el número de nudo y el CC/CO/CR determinante.
Al seleccionar un cálculo, el módulo muestra los resultados intermedios detallados que incluyen las acciones y los esfuerzos internos adicionales de la geometría de la conexión. Existe la opción de mostrar los resultados por caso de carga y por nudo. Las conexiones se representan en una representación 3D realista posible a escala. Además de las vistas principales, los gráficos se pueden ver desde cualquier perspectiva.
Puede agregar los gráficos con dimensiones y etiquetas al informe de RFEM/RSTAB o exportarlos como DXF. El informe incluye todos los datos de entrada y resultados preparados para los ingenieros de pruebas. Es posible exportar todas las tablas a MS Excel o en un archivo CSV. Un menú de transferencia especial define todas las especificaciones necesarias para la exportación.
Todos los resultados y comprobaciones de cálculo se muestran en detalle y de forma comprensible. Un registro de errores indica situaciones no calculables o recomendaciones fallidas. Debido a la integración permanente en RFEM/RSTAB, las modificaciones posteriores en el sistema estructural y en la carga se tienen en cuenta automáticamente para las conexiones a comprobar.
Si uno de los cálculos no se pudo cumplir, la línea correspondiente se resalta en rojo. La salida aparece en forma abreviada o larga en el informe global de RFEM/RSTAB. Además, puede exportar fácilmente todas las tablas de resultados a MS Excel o en un archivo CSV. Un menú especial de transferencia de datos define todas las especificaciones necesitadas para la exportación.
La geometría se introduce por medio de plantillas, como en todos los demás programas de la familia RX-TIMBER. Al seleccionar la estructura de la cubierta, define la geometría de la base, que se puede ajustar mediante la configuración definida por el usuario. La clase de madera relevante del material se puede seleccionar de la biblioteca de materiales. Están disponibles todos los grados de material para madera laminada encolada, madera de frondosas, álamo y madera de coníferas especificados en EN 1995-1-1. Además, es posible generar una clase resistente con propiedades de material definidas por el usuario para ampliar la biblioteca.
Dado que el arriostramiento de refuerzo incluye las secciones de acero, los grados de acero actuales también están integrados en la biblioteca. Por lo tanto, también están disponibles las secciones laminadas y soldadas. Los rigidizadores de los elementos de acoplamiento se pueden considerar en la tabla 1.5 Uniones con rigidez elástica traslacional o rotacional. El programa trata estas rigideces con una rigidez que se divide por el coeficiente parcial de seguridad para el cálculo de la capacidad de carga y con los valores medios de las rigideces para el cálculo de la aptitud para el servicio. La carga se puede insertar directamente como una carga lateral (carga lateral equivalente) resultante de un cálculo de una viga de celosía.
La carga de viento se aplica automáticamente a los cuatro lados de la estructura. Además, puede especificar cargas definidas por el usuario; por ejemplo, cargas puntuales de pilares (carga de pandeo). De acuerdo con las cargas generadas, el programa crea automáticamente combinaciones para los estados límite últimos y de servicio, así como para el cálculo de la resistencia al fuego en segundo plano. Las combinaciones generadas se pueden considerar o ajustar mediante parámetros definidos por el usuario.
Los detalles para el análisis de pandeo lateral se definen por separado para barras y conjuntos de barras. Se pueden establecer los siguientes parámetros:
Tipo de apoyo/carga de pandeo lateral
Las opciones disponibles son Coacción lateral y torsional, Coacción lateral y torsional o Voladizo
Los apoyos especiales son posibles especificando el grado de coacciónβz y el grado de coacción al alabeo β0. También en esta sección, puede considerar la coacción elástica al alabeo de una chapa extrema, una sección en U, un angular, una conexión de pilar y un voladizo de viga especificando las dimensiones geométricas.
Como alternativa, también es posible introducir la carga de pandeo lateral NKi o la longitud eficaz sKi directamente
Panel de cortante
Se puede definir un panel de cortante a partir de una chapa trapezoidal, un arriostramiento o una combinación de estos
Alternativamente, puede introducir la rigidez del panel de cortante Sprov directamente
Coacciones al giro
Elegir entre coacción al giro continua y discontinua
Posición de aplicación de carga transversal positiva
La coordenada z del punto de aplicación de la carga se puede seleccionar libremente en un gráfico detallado de la sección. (cuerda superior, cuerda inferior, centro de gravedad)
Alternativamente, puede especificar los datos seleccionándolos o introduciéndolos manualmente.
Tipo de viga
Para las secciones estándar, están disponibles las opciones de viga laminada, viga soldada, viga alveolar, viga entallada o viga de sección variable (alma o ala soldada)
Para secciones especiales, es posible introducir directamente el factor de viga n, el factor de viga reducido n o el coeficiente de reducción κM
Después del cálculo, los resultados se muestran en diferentes ventanas ordenados por secciones, barras, conjuntos de barras o posiciones de x. El gráfico de la sección correspondiente siempre se muestra con los valores resultantes en las tablas. En RFEM/RSTAB, se resaltan con diferentes colores en el modelo estructural. Los componentes críticos o sobredimensionados se pueden identificar de un vistazo. Es posible modificar los colores y valores asignados.
Los diagramas de resultados de una barra o conjunto de barras aseguran una evaluación específica. También es posible representar todos los valores intermedios.
Las masas determinadas durante el cálculo se muestran en listas de piezas tanto para barras como para conjuntos de barras.
Finalmente, es posible exportar todas las tablas a MS Excel o en un archivo CSV sin ningún problema. Un menú especial de transferencia de datos define todas las especificaciones necesitadas para la exportación.
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.
Es necesario introducir los espectros de respuesta, diagramas de aceleración-tiempo o de fuerza-tiempo requeridos. Los casos de carga dinámicos definen la posición y dirección donde actúan los espectros de respuesta y los diagramas de aceleración-tiempo o fuerza-tiempo.
Los diagramas de tiempos se combinan con casos de carga estáticos, lo que proporciona una gran flexibilidad. Para el análisis del dominio del tiempo, se puede importar una deformación inicial desde cada caso o combinación de carga.
Hay varias opciones disponibles para el modelado de pilares. Las representaciones gráficas facilitan la entrada de datos geométrica. Las modificaciones de la sección se actualizan automáticamente. La clase de madera relevante del material se puede seleccionar de la biblioteca de materiales. Las clases resistentes de madera laminada encolada, álamo y madera de coníferas están disponibles según se define en las normas respectivas.
Además, es posible generar una clase resistente con propiedades de material definidas por el usuario para ampliar la biblioteca. Los casos de carga introducidos se pueden comprobar gráficamente y combinar automáticamente en combinaciones de carga.
Los resultados del análisis de pandeo se muestran en tablas de resultados y gráficos claramente dispuestos. Además, debido a la integración de RSBUCK en RSTAB, es posible ajustar todos los resultados en detalle en el informe de acuerdo a las necesidades personales.
Además, puede exportar fácilmente todas las tablas de resultados a MS Excel o en un archivo CSV. Un menú especial de transferencia de datos define todas las especificaciones necesitadas para la exportación.
Al definir una nueva superposición, se puede elegir una de las normativas integradas. Los coeficientes parciales de seguridad están predefinidos. También es posible crear una nueva normativa y guardarla con los coeficientes de seguridad parciales definidos por el usuario.
El criterio de combinación define qué casos de carga, combinaciones de carga o combinaciones de resultados se deben considerar por qué modelo. Las acciones se pueden escalar por factores y clasificar como 'permanentes' o 'potencialmente'. También son posibles los exámenes alternativos en forma de una superposición 'o'. Las representaciones gráficas hacen fácil asignar los modelos relevantes.
Al determinar los valores extremos, SUPER-RC importa los resultados de las estructuras y los superpone según el criterio de combinación. Los resultados se comparan utilizando los números de barra y nudo.
Initial Graphics Exchange Specification (IGES) define un formato de datos neutral, altamente independiente, que se utiliza para el intercambio de datos entre los programas de diseño asistido por ordenador (CAD).
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.
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.
Los datos relevantes para el cálculo se introducen en dos ventanas separadas. Gracias a la vista general clara de los datos en el módulo RF-/DEFORM, el trabajo en éste es muy sencillo.
Primero, se definen las acciones que se quieran calcular. A continuación, se puede determinar las barras y conjuntos de barras de forma manual o gráfica y asignar las deformaciones límite respectivas.
Las deformaciones se pueden ajustar en relación a los extremos de barra deformados o del sistema no deformado.
El análisis de deformación con RF-CONCRETE Deflect se puede activar en la configuración para el cálculo analítico del estado límite de servicio en el módulo RF-CONCRETE Surfaces. La consideración de los efectos a largo plazo (fluencia y retracción) y la rigidez a tracción entre fisuras también se pueden gestionar en el cuadro de diálogo anterior. El coeficiente de fluencia y la deformación de retracción se calculan utilizando los parámetros de entrada o se definen individualmente.
Puede especificar el valor límite de la deformación individualmente para cada superficie o en un grupo de superficies completo. El valor límite permitido se define por una deformación máxima. Además, puede determinar si el cálculo se aplica a un sistema deformado o no deformado.
Las plataformas, extensiones tubulares, soportes de antena, antenas, conductos interiores, líneas de cable y escaleras se definen en tablas separadas de entrada de datos. Las extensas bibliotecas de modelos paramétricos facilitan la entrada de datos.
Cada tabla de entrada de datos muestra un gráfico interactivo. De esta manera, puede ver inmediatamente la posición del equipo de la torre.