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  1. 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
  2. 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
  3. 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.

  4. 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.

  5. 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.

  6. Funciones

    • Espectros de respuesta según diferentes estándares.
    • Se implementan los siguientes estándares:
      • European UnionEN 1998-1: 2010 + A1: 2013 (Unión Europea)
      • GermanyDIN 4149: 1981-04 (Alemania)
      • GermanyDIN 4149: 2005-04 (Alemania)
      • United States of AmericaIBC 2000 (USA)
      • United States of AmericaIBC 2009-ASCE / SEI 7-05 (EE. UU.)
      • IBC 2012/15 - ASCE / SEI 7-10 (EE. UU.)
      • AustriaÖNORM B 4015: 2007-02 (Austria)
      • ItalienNTC 2018 (Italia)
      • SpainNCSE-02 (España)
      • SwitzerlandSIA 261/1: 2003 (Suiza)
      • SIA 261/1: 2014 (Suiza)
      • TurkeyPiso 23089 + OG 23390 (Turquía)
      • SANS 10160-4 2010 (Sudáfrica)
      • Saudi ArabiaSBC 301: 2007 (Arabia Saudita)
      • ChinaAR 50011 - 2001 (China)
      • ChinaAR 50011 - 2010 (China)
      • CanadaNBC 2015 (Canadá)
      • AlgeriaDTR BC 2-48 (Argelia)
      • AlgeriaDTR RPA99 (Argelia)
      • MexicoCFE Sismo 08 (México)
      • ArgentinaCIRSOC 103 (Argentina)
      • ColombiaNSR - 10 (Colombia)
      • IndiaIS 1893: 2002 (India)
      • AustraliaAS1170.4 (Australia)
      • ChileNCh 433 1996 (Chile)
    • Se encuentran disponibles los siguientes Anexos nacionales según EN 1998-1:
      • GermanyDIN EN 1998-1 / NA: 2011-01 (Alemania)
      • AustriaÖNORM EN 1991-1-1: 2011-09 (Austria)
      • BelgiumNBN - ENV 1998-1-1: 2002 NAD-E / N / F (Bélgica)
      • Czech RepublicČSN EN 1998-1 / NA: 2007 (República Checa)
      • FranceNF EN 1998-1-1 / NA: 2014-09 (Francia)
      • ItalienUNI-EN 1991-1-1 / NA: 2007 (Italia)
      • PortugalNP EN 1998-1 / NA: 2009 (Portugal)
      • RomaniaSR EN 1998-1 / NA: 2004 (Rumania)
      • SlovakiaSTN EN 1998-1 / NA: 2008 (Eslovaquia)
      • SloveniaSIST EN 1998-1: 2005 / A101: 2006 (Eslovenia)
      • CyprusCYS EN 1998-1 / NA: 2004 (Chipre)
      • NA a BS EN 1998-1: 2004: 2008 (Reino Unido)
      • NS-EN 1998-1: 2004 + A1: 2013 / NA: 2014 (Noruega)
    • Ingresando espectros de respuesta definidos por el usuario
    • Uso de espectros de respuesta direccional.
    • Las formas de modo relevantes para el espectro de respuesta se pueden seleccionar de forma manual o automática (5% - se puede aplicar la regla de EC 8)
    • Las cargas estáticas equivalentes generadas se exportan a los casos de carga, por separado para cada contribución modal y separadas para cada dirección
    • Combinaciones de resultados por superposición modal (regla SRSS y CQC) y superposición de dirección (regla SRSS o 100% / 30%)
    • Los resultados firmados basados en la forma del modo dominante pueden ser emitidos
  7. 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
  8. Entrada de datos de casos de masa

    RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations | Entrada de datos

    Todos los ajustes requeridos para la determinación de las frecuencias naturales, por ejemplo los cálculos o solucionadores de valores propios, se introducen en las ventanas de entrada de datos.

    El módulo adicional RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations determina los menores valores propios de la estructura. El número de valores propios se puede ajustar. Las masas se importan directamente desde los casos de carga o combinaciones de carga (con la opción de importar la masa total o sólo el componente de carga en dirección de la gravedad). 

    Las masas adicionales pueden definirse manualmente tanto en nudos como en barras, líneas o superficies. Además, es posible modificar la matriz de rigidez mediante la importación de fuerzas axiles o modificaciones de rigidez de un caso de carga o de una combinación de carga.

  9. Parámetros de cálculo

    RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations | Cálculo

    En el módulo adicional RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations para RFEM, hay disponibles cuatro potentes solucionadores de valores propios:
    • Raíz del polinomio característico 
    • Método de Lanczos
    • Iteración del subespacio
    • Método de iteración ICG (Gradiente conjugado incompleto)

    El módulo adicional DYNAM Pro - Natural Vibrations para RSTAB proporciona dos solucionadores de valores propios:

    • Iteración del subespacio
    • Potencia inversa desplazada

    La selección del solucionador depende principalmente del tamaño del modelo.

  10. Vibración natural como muestra de resultados en RFEM

    RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations | Resultados

    Después del cálculo, se listan los valores propios, frecuencias naturales y períodos propios. Estas tablas de resultados están incorporadas en el programa principal RFEM/RSTAB. Los modos de vibración de la estructura están disponibles en tablas y se puede mostrar gráficamente o como una animación.

    Todas las tablas de resultados y gráficos son parte del informe de RFEM/RSTAB. De esta manera, se garantiza una documentación ordenada de manera clara. Además, es posible exportar las tablas a MS Excel.

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