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  1. 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.

  2. Figura 01 - Tipo de barra "Amortiguador" en RFEM

    Tipo de barra "Amortiguador"

    El nuevo tipo de barra "Amortiguador" se puede utilizar para análisis en el dominio en el tiempo en RFEM/RSTAB con el módulo adicional RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations y RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History. Este elemento amortiguador viscoso lineal considera los esfuerzos dependiendo de la velocidad.

    Con respecto a la viscoelasticidad, el tipo de barra "Amortiguador" es similar al modelo de Kelvin-Voigt, el cual consiste en el elemento de amortiguación y un muelle elástico (ambos conectados en paralelo).

  3. 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. RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History | Características

    • Diagramas de tiempos definidos por el usuario como una función de tiempo, de forma tabular o como cargas armónicas.
    • Combinación de los diagramas de tiempo con casos de carga o combinaciones de RFEM/RSTAB (permite la definición de cargas en nudos, en barras y en superficies, así como también cargas libres y generadas variables en el tiempo)
    • Combinación de varias funciones de excitación independientes
    • Análisis no lineal en el dominio del tiempo con análisis implícito de Newmark (sólo RFEM) o análisis explícito
    • Amortiguamiento estructural usando los coeficientes de amortiguamiento de Raleigh o el amortiguamiento de Lehr
    • Importación directa de las deformaciones iniciales de un caso o combinación de carga (sólo RFEM)
    • Modificaciones de rigidez como condiciones iniciales, por ejemplo el efecto del esfuerzo axil o barras desactivadas (sólo RSTAB)
    • Muestra gráfica de resultados en un monitor de trayectoria temporal
    • Exportación de resultados en pasos de tiempo definidos por el usuario o como una envolvente
  5. RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History | No linealidades

    • Tipos de barras no lineales, tales como barras a tracción y compresión o cables
    • No linealidades de barras tales como rotura y desgarro bajo tracción o compresión
    • No linealidades en apoyos tales como rotura, fricción, diagrama y actividad parcial
    • No linealidades de articulaciones, tales como fricción, actividad parcial, diagrama y fijo si hay esfuerzos internos positivos o negativos
  6. Datos de entrada generales

    RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History | Entrada de datos

    RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History está integrado en la estructura de RF‑/DYNAM Pro - Forced Vibrations y ampliado mediante dos métodos de análisis no lineales (un análisis no lineal en RSTAB).

    Los diagramas de esfuerzos-tiempos se pueden introducir como transitorios, periódicos o como una función del tiempo. Los casos de carga dinámicos combinan los diagramas de tiempos con los casos de carga estáticos, lo cual proporciona una gran flexibilidad. Además, es posible definir pasos de tiempo para el cálculo, amortiguamiento estructural y opciones de exportación en los casos de carga dinámicos.

  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. 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 - Nonlinear Time History 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. Funciones

    • Espectros de respuesta según varias normas
    • Las siguientes normas están disponibles:
      •  EN 1998-1:2010 + A1:2013 (Unión Europea)
      •  DIN 4149:1981-04 (Alemania)
      •  DIN 4149:2005-04 (Alemania)
      •  IBC 2000 (Estados Unidos)
      •  IBC 2009-ASCE/SEI 7-05 (Estados Unidos)
      •  IBC 2012/15-ASCE/SEI 7-10 (Estados Unidos)
      •  DTR B C 2-48 (Argelia)
      •  DTR RPA99 (Argelia)
      •  CIRSOC 103 (Argentina)
      • Australia AS1170.4 (Australia)
      •  ÖNORM B 4015:2007-02 (Austria)
      • Canada NBC 2005 (Canadá)
      •  NCh 433 1996 (Chile)
      • China GB 50011-2001 (China)
      • China GB 50011-2010 (China)
      •  NSR - 10 (Colombia)
      •  IS 1893:2002 (India)
      •  NTC 2008 (Italia)
      • Mexico CFE Sismo 08 (México)
      •  SBC 301:2007 (Arabia Saudita)
      •  NCSE-02 (España)
      •  SIA 261/1:2013 (Suiza)
      •  SIA 261/1:2014 (Suiza)
      •  SANS 10160‑4 2010 (Sudáfrica)
      •  O.G. 23089 + O.G. 23390 (Turquía)
    • Los siguientes Anejos Nacionales están disponibles según EN 1998-1:
      •  DIN EN 1998-1/NA:2011-01 (Alemania)
      •  ÖNORM EN 1991-1-1:2011-09 (Austria)
      • Belgium NBN - ENV 1998-1-1: 2002 NAD-E/N/F (Bélgica)
      • Cyprus CYS EN 1998-1/NA:2004 (Chipre)
      •  CSN EN 1998-1/NA:2007 (República Checa)
      •  NF EN 1998-1-1/NA:2011 (Francia)
      •  UNI-EN 1991-1-1/NA:2007 (Italia)
      •  NS-EN 1998-1:2004+A1:2013/NA:2014 (Noruega)
      •  NP EN 1998-1/NA:2009 (Portugal)
      •  SR EN 1998-1/NA:2004 (Rumanía)
      •  NA to BS EN 1998-1:2004:2008 (Reino Unido)
      •  STN EN 1998-1/NA:2008 (Eslovaquia)
      •  SIST EN 1998-1:2005/A101:2006 (Eslovenia)
    • Inserción de espectros de respuesta definidos por el usuario
    • Planteamiento de los espectros de respuesta relativo a la dirección
    • Los modos de vibración relevantes para los espectros de respuesta se pueden seleccionar manual o automáticamente (se puede aplicar la regla del 5 % del EC 8)
    • Las cargas estáticas equivalentes se exportan en casos de carga, por separado para cada modo de vibración y dirección
    • Combinaciones de resultados por superposición modal (por regla SRSS de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados) y por superposición de dirección (regla SRSS de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados o la CQC Combinación Cuadrática Completa)
    • Es posible generar los resultados con signos basados en el modo propio dominante
  10. RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations | Funciones

    • Consideración automática de masas según el peso propio
    • Posibilidad de importación directa de masas a partir de casos de carga o combinaciones de cargas
    • Definición opcional de masas adicionales (masas en nudos, líneas, superficies, así como masas de inercia)
    • Combinación de masas en distintos casos de masas y combinaciones de masas 
    • Combinación predeterminada de coeficientes según el Eurocódigo 8 
    • Importación opcional de distribuciones de fuerzas normales (por ejemplo para la consideración de pretensado)
    • Modificación de rigidez (por ejemplo, es posible importar barras o rigideces desactivadas desde RF-CONCRETE)
    • Posibilidad de considerar apoyos o barras defectuosos
    • Definición de varios casos de vibraciones naturales o propias (por ejemplo para analizar distintas modificaciones de masas o de rigideces)
    • Salida de datos de valores propios, frecuencia angular, frecuencia natural y periodo propio
    • Determinación de los modos de vibración en masas y en puntos de malla de EF
    • Resultados de masas modales, masas modales eficaces y factores de masas modales
    • Visualización y animación de modos de vibración
    • Opciones diversas de aplicación de escalas para los modos de vibración
    • Documentación de los resultados numéricos y gráficos en el informe

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