Puede usar el componente "Corte de placa" para cortar placas (por ejemplo, chapas de refuerzo, chapas de soporte, etc.). Hay varios métodos de corte disponibles:
Plano: El corte se realiza en la superficie más cercana a la placa de referencia.
Superficies: Solo se cortan las partes de intersección de las placas.
Cuadro delimitador: La dimensión más externa que consiste en el ancho y la altura se corta de la placa como un rectángulo.
Envolvente convexa: La envolvente exterior de la sección se usa para el corte de la placa. Si hay redondeos en los nudos de las esquinas de la sección, el corte se adapta a ellos.
El análisis en el dominio del tiempo se realiza con el análisis modal o el análisis lineal implícito de Newmark. El análisis en el dominio del tiempo en este complemento se limita a sistemas estructurales lineales. Aunque el análisis modal representa un algoritmo rápido, es necesario utilizar un cierto número de valores propios para asegurar la precisión requerida de los resultados.
El análisis implícito de Newmark es un método muy preciso, independiente del número de valores propios utilizados, pero requiere suficientes pasos de tiempo pequeños para el cálculo.
Al igual que en los otros complementos, introduzca el sistema estructural y calcule los esfuerzos internos en los programas RFEM y RSTAB. Tiene acceso ilimitado a las amplias bibliotecas de materiales y secciones. ¿Sabía que puede crear secciones generales utilizando el programa RSECTION? Eso le ahorra mucho trabajo.
¡No tenga miedo de las ventanas adicionales y el caos de entrada de datos! El complemento Cálculo de madera está completamente integrado en los programas principales y tiene en cuenta automáticamente la estructura y los resultados de cálculo disponibles. Puede asignar más datos de entrada para el cálculo de aluminio, como longitudes eficaces, reducciones de sección o parámetros de cálculo, a los objetos a calcular. Puede seleccionar los elementos gráficamente de forma simple y eficiente utilizando la función [Seleccionar].
¿Su objetivo es determinar el número de deformadas del modo? El programa le ofrece dos métodos para esto. Por un lado, puede definir manualmente el número de las deformadas del modo más pequeñas que se van a calcular. En este caso, el número de deformadas del modo disponibles depende de los grados de libertad (es decir, el número de puntos de masa libre multiplicado por el número de direcciones en las que actúan las masas). Sin embargo, está limitado a 9999. Por otro lado, puede establecer la frecuencia natural máxima de la forma en que el programa determina las formas del modo automáticamente hasta alcanzar la frecuencia natural establecida.
RFEM permite utilizar una articulación lineal especial para modelar las propiedades especiales de la conexión entre la losa de hormigón armado y el muro de mampostería. Esto limita los esfuerzos transferibles de la conexión dependiendo de la geometría especificada. Acertó: Esto significa que el material no se puede sobrecargar.
El programa desarrolla diagramas de interacción que se aplican automáticamente. Representan las diversas situaciones geométricas y puede usarlas para determinar la rigidez correcta.
¿Todavía no tiene una licencia de RFEM o RSTAB? No hay ningún problema. Simplemente descargue las versiones de prueba de 90 días. Esto le permitirá probar la versión completa del programa sin ninguna limitación.
¿Sabía que la optimización estructural en los programas RFEM y RSTAB es una finalización de la entrada paramétrica? Es un proceso paralelo al cálculo del modelo real con todas sus definiciones regulares de cálculo y dimensionamiento. El complemento asume que su modelo o bloque está construido con un contexto paramétrico y está controlado en su totalidad por parámetros de control globales del tipo "optimización". Por lo tanto, estos parámetros de control tienen un límite inferior y superior y un tamaño de paso para delimitar el intervalo de optimización. Si desea encontrar valores óptimos para los parámetros de control, tiene que especificar un criterio de optimización (por ejemplo, peso mínimo) con la selección de un método de optimización (por ejemplo, optimización por enjambre de partículas).
Ya puede encontrar el coste y la estimación de emisiones de CO2 en las definiciones de material. Puede activar ambas opciones individualmente en cada definición de material. La estimación se basa en una unidad para el coste unitario o la emisión unitaria para barras, superficies y sólidos. En este caso, puede seleccionar si desea especificar las unidades por peso, volumen o área.
Generación automática de modelos de análisis de EF: el complemento crea automáticamente un modelo de elementos finitos (EF) de la conexión de acero en segundo plano.
Consideración de todos los esfuerzos internos: el cálculo y las comprobaciones de diseño incluyen todos los esfuerzos internos (N, Vy, Vz, My, Mz, MT) y no se limitan a las cargas planas.
Transferencia automática de cargas: Todas las combinaciones de cargas se transfieren automáticamente al modelo de análisis de elementos finitos de la conexión. Las cargas se transfieren directamente desde RFEM, por lo que no es necesaria la entrada manual de datos.
Modelado eficiente: el complemento ahorra tiempo al modelar situaciones de conexión complejas. El modelo de análisis de EF creado también se puede guardar y utilizar para sus propios análisis detallados.
Biblioteca ampliable: está disponible una biblioteca amplia y ampliable con plantillas de conexiones de acero predefinidas.
Amplia aplicabilidad: el complemento es adecuado para conexiones de cualquier tipo y forma, compatible con casi todas las secciones laminadas, soldadas, armadas y de paredes delgadas.
Puede realizar el cálculo de la torsión de alabeo en todo el sistema. Así, considera el 7º grado de libertad adicional en el cálculo de las barras. Las rigideces de los elementos estructurales conectados se tienen en cuenta automáticamente. Esto significa que no tiene que definir la rigidez elástica ni las condiciones de apoyo para un sistema separado.
Entonces puede usar los esfuerzos internos del cálculo con torsión de alabeo en los complementos para el cálculo. Considere el bimomento de alabeo y el momento torsor secundario dependiendo del material y la norma seleccionada. Una aplicación típica es el análisis de estabilidad según la teoría de segundo orden con imperfecciones en estructuras de acero.
¿Sabía que La aplicación no se limita a secciones de acero de paredes delgadas. Así, es posible, por ejemplo, realizar el cálculo del momento de vuelco ideal de vigas con secciones de madera maciza.
Para probar el programa antes de comprar una licencia de RFEM o RSTAB, puede descargar la versión de prueba gratuita de 90 días. Esto le permitirá probar la versión completa del programa sin ninguna limitación.
RF-/STEEL EC3 importa las secciones definidas en RFEM/RSTAB automáticamente. Es posible calcular todas las secciones de pared delgada. El programa selecciona automáticamente el método más eficiente según las normas.
El cálculo del estado límite último tiene en cuenta varias cargas y puede seleccionar los cálculos de interacción disponibles en la norma.
La clasificación de las secciones calculadas en las clases 1 a 4 es una parte esencial del análisis según el Eurocódigo 3. De esta manera, puede comprobar la limitación del cálculo y la capacidad de giro por medio del pandeo local de las partes de la sección. RF-/STEEL EC3 determina las relaciones anchura-espesor (c/t) de las partes de la sección sometidas a esfuerzos de compresión y realiza la clasificación automáticamente.
Para el análisis de estabilidad, puede especificar para cada barra o conjunto de barras si se produce el pandeo por flexión en la dirección y y/o z. También puede definir coacciones laterales adicionales con el fin de representar un modelo más realista. La relación de esbeltez y la carga crítica elástica se determinan automáticamente por medio de las condiciones de contorno de RF-/STEEL EC3. Es posible determinar automáticamente o especificar de forma manual el momento crítico elástico para pandeo lateral que es necesario para el análisis de pandeo lateral. También se puede considerar el punto de aplicación de la carga de las cargas transversales que afectan a la resistencia a torsión, mediante la configuración de los detalles. Además, puede tener en cuenta las coacciones al giro (por ejemplo, chapas trapezoidales y correas) y paneles de cortante (por ejemplo, chapas y arriostramientos trapezoidales).
En la construcción moderna que utiliza secciones cada vez más esbeltas, el estado límite de servicio representa un factor importante en los cálculos estructurales. RF-/STEEL EC3 asigna casos de carga, combinaciones de carga y combinaciones de resultados a diferentes situaciones de proyecto. Las deformaciones límite respectivas están preestablecidas en el Anejo Nacional y se pueden ajustar, si es necesario. Además, es posible definir longitudes de referencia y curvaturas para el cálculo.
Integración completa en RFEM/RSTAB con importación de toda la información relevante y esfuerzos internos
Cálculo de barras y barras continuas para tracción, compresión, flexión, cortante y esfuerzos internos combinados
Análisis de estabilidad para pandeo lateral y pandeo según el método de la barra equivalente o el análisis de segundo orden
Diseño de los estados límite de servicio por una limitación de flechas
Configuración libre del tiempo de carbonización y velocidades de carbonización, así como libre elección de los lados de carbonización para el cálculo frente al fuego
Biblioteca de materiales y de secciones sudafricana
Entrada definida por el usuario de secciones rectangulares y circulares
Optimización de secciones con opción de transferencia a RFEM o RSTAB
Opción de importar longitudes eficaces (efectivas) desde el módulo adicional RSBUCK o RF-STABILITY.
Documentación detallada de resultados que incluye referencias a las ecuaciones de cálculo de la norma utilizada
Varias opciones de filtro y clasificación de resultados, incluyendo listas de resultados por barra, secciones, posición x o por caso de carga, carga y combinación de resultados
Consideración de las condiciones de humedad de la madera
Visualización del criterio de diseño en el modelo de RFEM/RSTAB
Cálculo de barras y barras continuas para tracción, compresión, flexión, cortante y esfuerzos internos combinados
Análisis de estabilidad para pandeo lateral y pandeo según el método de la barra equivalente o el análisis de segundo orden
Diseño de los estados límite de servicio por una limitación de flechas
Configuración libre del tiempo de carbonización y velocidades de carbonización, así como libre elección de los lados de carbonización para el cálculo frente al fuego
Diseño de vigas de sección variable compuestas de madera laminada encolada
Biblioteca de materiales y de secciones transversales canadiense
Entrada definida por el usuario de secciones rectangulares y circulares
Optimización automática de la sección
Opción de importar longitudes de pandeo desde el módulo adicional RF-STABILITY/RSBUCK
Documentación detallada de resultados que incluye referencias a las ecuaciones de cálculo de la norma utilizada
Varias opciones de filtrado y clasificación de resultados
Consideración de las condiciones de humedad de la madera
Visualización del criterio de cálculo en el modelo de RFEM/RSTAB
Integración completa en RFEM/RSTAB con importación de toda la información relevante y esfuerzos internos
Cálculo de barras y barras continuas para tracción, compresión, flexión, cortante y esfuerzos internos combinados
Análisis de estabilidad para pandeo lateral y pandeo según el método de la barra equivalente o el análisis de segundo orden
Diseño de los estados límite de servicio por una limitación de flechas
Biblioteca de materiales y biblioteca de secciones de Brasil
Entrada definida por el usuario de secciones rectangulares y circulares
Optimización de secciones con opción de transferencia a RFEM o RSTAB
Opción de importar longitudes eficaces (efectivas) desde el módulo adicional RSBUCK o RF-STABILITY.
Documentación detallada de resultados que incluye referencias a las ecuaciones de cálculo de la norma utilizada
Varias opciones de filtro y clasificación de resultados, incluyendo listas de resultados por barra, secciones, posición x o por caso de carga, carga y combinación de resultados
Consideración de las condiciones de humedad de la madera
Visualización del criterio de diseño en el modelo de RFEM/RSTAB
Modelado de la sección por medio de superficies, huecos y zonas de puntos (barras de armadura) limitados por polígonos
Disposición automática o definida por el usuario de los puntos de tensión
Biblioteca ampliable de materiales de hormigón, acero y acero de armar
Propiedades de sección de hormigón armado y secciones mixtas
Análisis de tensiones con hipótesis de fluencia de acuerdo con von Mises o Tresca
Cálculo de hormigón armado según:
DIN 1045-1:2008-08
DIN 1045:1988-07
ÖNORM B 4700: 2001-06-01
EN 1992-1-1:2004
Para el cálculo según EN 1992-1-1: 2004, están disponibles los siguientes Anejos Nacionales:
DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 (Alemania)
NEN-EN 1992-1-1/NA: 2011-11 (Países Bajos)
CSN EN 1992-1-1/NA: 2006-11 (República Checa)
ÖNORM B 1992-1-1: 2011-12 (Austria)
UNE EN 1992-1-1/NA:2010-11 (España)
EN 1992-1-1 DK NA:2007-11 (Dinamarca)
SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Eslovenia)
NF EN 1992-1-1/NA:2007-03 (Francia)
STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Eslovaquia)
SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finlandia)
BS EN 1992-1-1:2004 (Reino Unido)
SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugal)
UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Italia)
SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Suecia)
PN EN 1992-1-1/NA:2008-04 (Polonia)
NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 (Bélgica)
NA to CYS EN 1992-1-1:2004/NA: 2009 (Chipre)
BDS EN 1992-1-1:2005/NA: 2011 (Bulgaria)
LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Lituania)
SR EN 1992-1-1:2004/NA: 2008 (Rumanía)
Además de los Anejos Nacionales (AN) enumerados anteriormente, también puede definir un AN específico, aplicando valores límite y parámetros definidos por el usuario.
Cálculo de hormigón armado para la distribución tensión-deformación, seguridad existente o cálculo directo
Resultados de la lista de armadura y la superficie total de armadura
Según DIN 18800, parte 2, los cálculos se realizan por separado para el pandeo por flexión y el pandeo lateral para simplificar el cálculo. Generalmente, el cálculo de pandeo por flexión se realiza en el plano de la estructura utilizando el análisis de tensiones de la estructura plana según el análisis de segundo orden, considerando las cargas de cálculo y las predeformaciones.
El cálculo de pandeo lateral se realiza en una barra individual separada de toda la estructura utilizando condiciones de contorno y cargas definidas de acuerdo con el método elástico-elástico.
RF-/FE-LTB busca el modo de fallo determinante por medio del factor de carga crítica que describe el pandeo por flexión, torsión y lateral, o la combinación de todos los modos de fallo, dependiendo del modelo y la carga aplicada. Luego, el módulo realiza un nuevo cálculo para obtener los operandos requeridos.
La configuración de detalles controla si el factor de carga crítica se calcula debido a la pérdida de estabilidad (siempre que el material esté definido por propiedades infinitamente elásticas) o con limitación de tensión.
Si es necesario, puede ajustar el tamaño de los elementos finitos. También puede modificar el coeficiente parcial de seguridad γM. En RF-/FE-LTB, los parámetros de iteración se preestablecen apropiadamente para calcular todos los modelos comunes, pero se pueden ajustar individualmente.
Cálculo de barras y barras continuas para tracción, compresión, flexión, cortante y esfuerzos internos combinados
Análisis de estabilidad para pandeo lateral y pandeo según el método de la barra equivalente o el análisis de segundo orden
Diseño de los estados límite de servicio por una limitación de flechas
Diseño de vigas de sección variable compuestas de madera laminada encolada
Configuración libre del tiempo de carbonización y velocidades de carbonización, así como libre elección de los lados de carbonización para el cálculo frente al fuego
Biblioteca de materiales y secciones basada en el suplemento de las normas ANSI/AWC NDS-2018 y ANSI/AWC NDS-2015, incluidos los factores de ajuste
Entrada definida por el usuario de secciones rectangulares y circulares
Optimización automática de la sección
Opción de importar longitudes de pandeo desde el módulo adicional RF-STABILITY/RSBUCK
Documentación detallada de resultados que incluye referencias a las ecuaciones de cálculo de la norma utilizada
Varias opciones de filtrado y clasificación de resultados
Consideración de los efectos de la temperatura y las condiciones de humedad en servicio
Visualización del criterio de cálculo en el modelo de RFEM/RSTAB
La sección se puede modelar libremente mediante superficies limitadas por líneas poligonales, incluyendo huecos y zonas de puntos (barras de armadura). De forma alternativa, es posible utilizar la interfaz de intercambio de datos DXF para importar la geometría. Una amplia biblioteca de materiales facilita el modelado de secciones mixtas.
Al definir los diámetros límite y las prioridades, se permite una reducción de la armadura. De forma adicional, se pueden considerar los respectivos recubrimientos de hormigón y pretensados.
Es posible realizar las siguientes comprobaciones:
Comprobación del estado límite de equilibrio
Comprobación de seguridad para el estado límite de edificación
Comprobación de seguridad para el fallo del subsuelo (tensión de contacto del suelo)
Comprobación de seguridad para cargas fuertes excéntricas
Comprobación de cimentación por torsión y limitación de separación de una junta
Comprobación de seguridad al deslizamiento
cálculo del asiento
Comprobación de seguridad contra fallo por flexión para la placa y el cáliz
cálculo de la resistencia a punzonamiento
Las dimensiones de la cimentación y el cáliz se pueden definir manualmente o dejar que el módulo las determine. Puede editar la armadura determinada manualmente. En este caso, los cálculos se actualizan automáticamente.