Para enlaces rígidos, es posible definir articulaciones lineales. Por lo tanto, puede, por ejemplo, Esto le permite acoplar semirrígidamente diferentes elementos, por ejemplo.
Para los diagramas de cálculo, está disponible el tipo de diagrama "2D | Articulación". Estos diagramas de articulaciones muestran la respuesta de la articulación de situaciones de carga para articulaciones no lineales.
Para cálculos con varias situaciones de carga, como es el caso con análisis por empujes incrementales y análisis en el dominio del tiempo, puede evaluar el estado de la articulación en cada paso de carga.
El tipo de barra "Muelle" se usa para simular propiedades de muelles lineales y no lineales mediante un objeto lineal. Esta función de entrada le ayuda a modelar las especificaciones de rigidez en la unidad de fuerza/desplazamiento.
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.
Utilice el asistente de carga "Importar reacciones en apoyo" para transferir fácilmente los esfuerzos de reacción de otros modelos a RFEM 6 y RSTAB 9. El asistente le permite conectar todas o varias cargas en nudo y lineales de diferentes modelos entre sí en unos pocos pasos.
La transferencia de carga desde casos de carga y combinaciones de carga se puede realizar de forma automática o manual. Los modelos se deben guardar en el mismo proyecto del Centro de Dlubal.
El asistente de carga "Importar reacciones en apoyo" es compatible con el concepto de estática posicional y le permite acoplar digitalmente las posiciones individuales entre sí.
Consideración del comportamiento no lineal de los componentes utilizando articulaciones plásticas estándar para acero (FEMA356, EN 1998‑3) y el comportamiento no lineal del material (mampostería, acero - curvas de trabajo bilineales definidas por el usuario)
Importación directa de masas desde casos de carga o combinaciones para la aplicación de cargas verticales constantes
Especificaciones definidas por el usuario para la consideración de las cargas horizontales (estandarizadas al modo propio o distribuidas uniformemente sobre la altura de las masas)
Determinación de una curva de capacidad (curva de pushover) con criterio límite seleccionable del cálculo (un hundimiento o una deformación límite)
Transformación de la curva de capacidad en el espectro de capacidad (formato ADRS, sistema de grado único de libertad)
Bilinearización del espectro de capacidad según EN 1998‑1:2010 + A1: 2013
Transformación del espectro de respuesta aplicado en el espectro requerido (formato ADRS)
Determinación del desplazamiento objetivo según EC 8 (el método N2 según Fajfar 2000)
Comparación gráfica de la capacidad y el espectro requerido
Evaluación gráfica de los criterios de aceptación de articulaciones plásticas predefinidas
Visualización de resultados de los valores utilizados en el cálculo iterativo del desplazamiento objetivo
Acceso a todos los resultados del análisis estructural en los niveles de carga individuales
Esta función le ofrece la opción de adoptar esfuerzos de reacción de otros modelos como cargas en nudos y cargas lineales.
La opción no solo transfiere la carga de reacción como una acción, sino que acopla digitalmente la carga de apoyo del modelo original con el tamaño de la carga del objeto objetivo. Los cambios posteriores en el modelo original se adoptan automáticamente en el modelo objetivo.
Esta tecnología apoya el concepto de estática posicional y le permite conectar digitalmente las posiciones individuales del mismo proyecto del Centro de Dlubal.
¿Qué son las juntas de plástico? Muy simple: las bisagras de plástico según FEMA 356 lo ayudan a crear curvas de empuje. Estas son articulaciones no lineales con propiedades de fluencia preestablecidas y criterios de aceptación para barras de acero (Capítulo 5 de FEMA 356).
Ya sabe con certeza que las liberaciones de nudos, líneas y superficies se utilizan para definir las condiciones de transferencia entre objetos. Por ejemplo, puede liberar barras, superficies y sólidos de una línea. Además, también es posible sin ningún problema que las liberaciones tengan propiedades no lineales, como 'Fijo si n positivo', 'Fijo si n negativo', etc.
Los resultados para las barras se pueden mostrar gráficamente, utilizando la categoría del navegador Articulaciones en barra. Los resultados numéricos de las articulaciones en barras se pueden encontrar en la categoría de tabla Resultados por barra. Las tablas Articulaciones en barras - Deformaciones y Fuerzas en articulaciones en extremos de barras están disponibles para el análisis y documentación de los resultados de las deformaciones y fuerzas en el área de articulaciones en barras.
La tabla enumera las deformaciones y fuerzas de cada barra para las ubicaciones especificadas en el Administrador de tablas de resultados. Allí, también puede controlar qué valores extremos se muestran.
¿Sabía que ...? Puede definir fácilmente modificaciones estructurales en casos de carga del tipo Análisis modal. Esto le permite, por ejemplo, ajustar individualmente la rigidez de los materiales, secciones, barras, superficies, articulaciones y apoyos. También puede modificar las rigideces para algunos complementos de cálculo. Una vez que selecciona los objetos, sus propiedades de rigidez se adaptan al tipo de objeto. De esta forma, puede definirlos en pestañas separadas.
¿Desea analizar el fallo de un objeto (por ejemplo, un pilar) en el análisis modal? Esto también es posible sin ningún problema. Simplemente cambie a la ventana Modificación estructural y desactive los objetos relevantes.
El cálculo de la mampostería se realiza de acuerdo con la ley de materiales plásticos no lineales. Si la carga en cualquier punto es mayor que la posible carga a resistir, se lleva a cabo una redistribución dentro del sistema. Esto tiene el simple propósito de restablecer el equilibrio de fuerzas. Una vez completado con éxito el cálculo, se proporciona el análisis de estabilidad.
También en este caso, RSTAB seguramente lo convencerá. Con el potente núcleo de cálculo, su conexión en red optimizada y el soporte de la tecnología de procesador multinúcleo, el programa de análisis estructural de Dlubal está muy por delante. Esto le permite calcular más casos de carga lineales y combinaciones de carga utilizando varios procesadores en paralelo sin usar memoria adicional. La matriz de rigidez solo se tiene que crear una vez. Por lo tanto, es posible calcular incluso grandes sistemas con el solucionador rápido y directo.
¿Tiene que calcular múltiples combinaciones de carga en sus modelos? El programa inicia varios solucionadores en paralelo (uno por núcleo). Cada solucionador calcula una combinación de carga para usted. Esto conduce a una mejor utilización de los núcleos.
Puede seguir sistemáticamente el desarrollo de la deformación que se muestra en un diagrama durante el cálculo y, por lo tanto, evaluar con precisión el comportamiento de convergencia.
En comparación con el módulo adicional RF- STAGES (RFEM 5), se han agregado las siguientes características nuevas al Análisis de fases de construcción (CSA)]] para RFEM 6:
Consideración de las fases de construcción a nivel de RFEM
Integración del análisis de la fase de construcción en la combinatoria en RFEM
Se admiten elementos estructurales adicionales, como articulaciones lineales
Análisis de procesos constructivos alternativos en un modelo
Consideración automática de masas según el peso propio
Importación directa de masas a partir de casos de carga o combinaciones de cargas
Definición opcional de masas adicionales (masas en nudos, lineales o en superficies, así como masas de inercia) directamente en los casos de carga
Omisión opcional de masas (por ejemplo, la masa de las cimentaciones)
Combinación de masas en diferentes casos de carga y combinaciones de carga
Coeficientes de combinación preestablecidos para varias normas (EC 8, ASCE, SIA 261, etc.)
Importación opcional de los estados iniciales (por ejemplo, para considerar el pretensado e imperfecciones)
modificación estructural
Consideración de apoyos o barras/superficies/sólidos con fallos
Definición de varios análisis modales (por ejemplo, para analizar diferentes masas o modificaciones de rigidez)
Selección del tipo de matriz de masas (matriz diagonal, matriz consistente, matriz unidad) incluyendo la especificación definida por el usuario de los grados de libertad de traslación y rotación
Métodos para determinar el número de formas de modo (definido por el usuario, automático - para alcanzar factores de masa modales eficaces, automático - para alcanzar la frecuencia natural máxima - solo disponible en RSTAB)
Determinación de los modos de vibración en masas y en puntos de malla de EF
Salida de valor propio, frecuencia angular, frecuencia natural y periodo natural
Salida de masas modales, masas modales eficaces, factores de masa modales y factores de participación
Masas en puntos de malla mostrados en tablas y gráficos
Visualización y animación de modos de vibración
Opciones diversas de aplicación de escalas para los modos de vibración
Documentación de resultados numéricos y gráficos en el informe
Las normas ya especifican los métodos de aproximación (por ejemplo, el cálculo de la deformación según EN 1992-1-1, 7.4.3 o ACI 318-19, 24.3.2.5) que necesita para su cálculo de deformación. En este caso, las denominadas rigideces eficaces se calculan en los elementos finitos de acuerdo con el estado límite existente con/sin fisuras. Luego puede usar estas rigideces eficaces para determinar las deformaciones por medio de otro cálculo por el MEF.
Considere una sección de hormigón armado para el cálculo de las rigideces eficaces de los elementos finitos. Basándose en los esfuerzos internos determinados para el estado límite de servicio en RFEM, puede clasificar la sección de hormigón armado como "fisurada" o "no fisurada". ¿Se considera el efecto del hormigón entre las fisuras? En este caso, esto se hace por medio de un coeficiente de distribución (por ejemplo, según EN 1992-1-1, Ec. 7.19 o ACI 318-19, 24.3.2.5). Puede suponer que el comportamiento del material para el hormigón es elástico lineal en la zona de compresión y tracción hasta alcanzar la resistencia a tracción del hormigón. Este procedimiento es suficientemente preciso para el estado límite de servicio.
Al determinar las rigideces eficaces, puede tener en cuenta la fluencia y la retracción en el "nivel de la sección". No'necesita considerar la influencia de la retracción y la fluencia en sistemas estáticamente indeterminados en este método de aproximación (por ejemplo, los esfuerzos de tracción de la deformación por retracción en sistemas coaccionados en todos los lados no se determinan y se deben considerar por separado). En resumen, el cálculo de la deformación se realiza en dos pasos:
Cálculo de la rigidez eficaz de la sección de hormigón armado asumiendo condiciones lineales elásticas
Cálculo de la deformación utilizando las rigideces eficaces con el MEF
Definición sencilla de las fases de construcción en la estructura de RFEM, incluyendo la visualización
Agregar, quitar, modificar y reactivar elementos de barras, superficies y sólidos, así como sus propiedades (por ejemplo, articulaciones en barras y lineales, grados de libertad para apoyos, etc.)
Combinatoria automática y manual con combinaciones de carga en las fases de construcción individuales (por ejemplo, para considerar cargas de montaje, grúas de montaje y otras cargas)
Consideración de efectos no lineales como el fallo de la barra traccionada o apoyos no lineales
Convénzase por el potente núcleo de cálculo, su conexión en red optimizada y el soporte de la tecnología de procesador multinúcleo. Esto le proporciona ventajas, como los cálculos paralelos de casos de carga lineales y combinaciones de carga utilizando varios procesadores sin demandas adicionales en la RAM. La matriz de rigidez solo se tiene que crear una vez. Por lo tanto, puede calcular incluso grandes sistemas con el rápido solucionador directo. Si necesita calcular múltiples combinaciones de carga en sus modelos, el programa inicia varios solucionadores en paralelo (uno por núcleo). Cada solucionador calcula una combinación de carga, lo que mejora la utilización del núcleo. Puede seguir sistemáticamente el desarrollo de la deformación que se muestra en un diagrama durante el cálculo y, por lo tanto, evaluar con precisión el comportamiento de convergencia.
Utilice todos los tipos de cargas sin ninguna dificultad. Puede convertir automáticamente las cargas superficiales en cargas en barras o cargas lineales (RFEM). En el caso de cargas en barras a partir de cargas superficiales, tiene que definir un plano mediante nudos de esquina o seleccionar celdas en el gráfico. Luego, el resto funciona por sí solo.
En el caso de modelos puros de barras, como los enrejados de barras, hay una función útil para usted. Aquí puede definir cargas lineales libres (por ejemplo, de cintas transportadoras) y transferirlas proporcionalmente a las barras.
No pierda de vista las rigideces y deformaciones iniciales. En los casos o combinaciones de carga individuales, tiene la opción de modificar las rigideces de los materiales, secciones, apoyos en nudos, en línea y en superficie, y articulaciones en barra y lineales para todas las barras o las seleccionadas. También puede considerar las deformaciones iniciales de otros casos de carga o combinaciones de carga.
Si está trabajando con no linealidades, esta característica es muy adecuada para ayudarle. Por ejemplo, puede especificar no linealidades de articulaciones en extremos de barras (fluencia, desgarro, deslizamiento, etc.) y apoyos (incluyendo la fricción). Además, puede usar cuadros de diálogo especiales para determinar las rigideces elásticas de pilares y muros en función de las especificaciones geométricas.
La planificación con barras también se facilita en los programas debido a características específicas. Puede disponer las barras excéntricamente, apoyarlas mediante apoyos elásticos o definirlas como enlaces rígidos. Los conjuntos de barras le permiten aplicar fácilmente la carga en varias barras. En RFEM también puede definir excentricidades en superficies. Aquí puede transformar cargas en nudos y lineales en cargas superficiales. Si es necesario, divida las superficies en componentes de superficie y las barras en superficies.
Los conjuntos de barras con cargas móviles se seleccionan gráficamente en el modelo de RFEM/RSTAB. Es posible aplicar varios tipos de cargas diferentes a un conjunto de barras al mismo tiempo.
Al especificar la primera posición de carga, puede mostrar con precisión la carga que entra en el carril de la barra continua. De la misma manera, es posible definir si una carga móvil que consiste en varias aplicaciones de carga puede moverse más allá del final de las barras continuas (puente) o no (carril de grúa).
El incremento de las posiciones de carga individuales se determina mediante el número de casos de carga generados para RFEM/RSTAB. También puede agregar cargas a casos de carga de RFEM/RSTAB ya existentes para que no se requiera una superposición adicional. Hay varios tipos de carga disponibles, por ejemplo cargas simples, lineales y trapezoidales, así como pares de cargas y varias cargas puntuales uniformes.
Es posible aplicar las cargas en direcciones locales y globales. La aplicación puede referirse a la longitud real de la barra o a la proyección en una dirección global.
RFEM ofrece las tablas siguientes para mostrar fuerzas y deformaciones de articulaciones y liberaciones:
4.45 Articulaciones lineales - Deformaciones
4.46 Articulaciones lineales - Fuerzas
4.47 Articulaciones en barras - Deformaciones
4.48 Articulaciones en barras - Fuerzas
4.49 Articulaciones en nudos - Deformaciones
4.50 Liberaciones de nudos - Fuerzas
4.51 Liberaciones de líneas - Deformaciones
4.52 Liberaciones de líneas - Fuerzas
Las tablas se pueden mostrar en el informe. Además, los resultados de las articulaciones lineales se pueden mostrar gráficamente. Se puede controlar mediante el Navegador de proyectos - Resultados.
Las no linealidades en articulaciones en barras "Andamio - N / phiy phiz" y "Diagrama del andamio" permiten la simulación mecánica de una unión de tubo con un cabo interior entre dos elementos de barra.
El modelo equivalente transfiere el momento flector por medio del tubo exterior con presión y después de un cierre positivo adicional por medio del cabo interior dependiendo del estado de compresión en el extremo de la barra.
Si la casilla 'Número de incrementos de carga' está desactivada, el número de incrementos de carga se determinará automáticamente en RFEM para resolver las tareas no lineales de manera eficiente.
El método utilizado está basado en un algoritmo heurístico.
RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History está integrado en la estructura de RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations y se amplía con dos métodos de análisis no lineales (un análisis no lineal en RSTAB).
Los diagramas fuerza-tiempo se pueden introducir como transitorios, periódicos o en función del tiempo. Los casos de carga dinámicos combinan los diagramas de tiempo con los casos de carga estáticos, lo que 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.
Siempre realice un seguimiento de las cosas asignando diferentes colores a los diversos objetos en su estructura. Por lo tanto, la representación de la estructura es aún más clara; y puede ver lo esencial de un vistazo.
Puede distinguir entre Materiales, Secciones, Tipos de barra, Articulaciones de barra, Tipos de superficie - Geometría, Tipos de superficie - Rigidez, Espesores de superficie, Tipos de sólido, Caras de superficie, Visibilidades con nombre y Factores de longitud eficaz.