El software de análisis de estructuras RFEM 6 es la base de un sistema de software modular. El programa principal RFEM 6 se usa para definir estructuras, materiales y cargas de sistemas estructurales planos y espaciales compuestos por placas, muros, láminas y barras. El programa también le permite crear estructuras mixtas, así como modelar elementos sólidos y de contacto.
RSTAB 9 es un software potente de análisis y dimensionamiento en 3D de estructuras de vigas, pórticos o cerchas, que refleja el estado de la técnica actual y ayuda a los ingenieros y consultores de estructuras a cumplir con los requisitos de la ingeniería de estructuras moderna.
¿Está a menudo ocupado con el cálculo de secciones durante demasiado tiempo? Dlubal Software y el programa independiente RSECTION facilitan su trabajo al determinar y realizar un análisis de tensiones para varias secciones.
¿Siempre sabe de dónde viene el viento? ¡Desde la dirección de la innovación, por supuesto! Con RWIND 2 a su lado tiene un programa que utiliza un túnel de viento digital para la simulación numérica de los flujos de viento. El programa simula estos flujos alrededor de cualquier geometría de construcción y determina las cargas de viento en las superficies.
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Los cálculos de estabilidad según EN 1999-1-1, 6.3, no se incluyen en RSECTION 1.
Según EN 1999-1-1, 5.2.2 (5) a), el análisis de estabilidad se puede realizar como un cálculo de la sección si se realiza un cálculo espacial según el análisis de segundo orden con la aplicación de cálculos globales y locales imperfecciones. Para modelar el pandeo lateral, es necesario determinar los esfuerzos internos según el análisis de pandeo torsional geométricamente no lineal con respecto a la torsión de alabeo. Solo es necesario realizar el cálculo de la sección, ya que el cálculo cubre todos los efectos de estabilidad.
En RSECTION 1, puede calcular las tensiones debidas al esfuerzo axil, los momentos flectores biaxiales y los esfuerzos cortantes, el momento torsor primario y secundario, así como el bimomento de alabeo para cualquier forma de sección. Por lo tanto, el método de cálculo descrito en EN 1999-1-1, 5.2.2 (5) a) es posible en RSECTION 1.
Con el complemento Secciones eficaces , también puede realizar una clasificación como así como también se puede calcular una clasificación de la sección eficaz según EN 1999-1 -1.
Guardar plantilla de gráfico
Una vez que haya asignado el material de hormigón y activado las propiedades de cálculo en el cuadro de diálogo de entrada de la barra, estará disponible la visualización de la disposición de la armadura para la barra seleccionada.
En la ventana Mostrar disposición de la armadura, puede proceder de la siguiente manera. 1. Utilice las opciones en la barra de menú para personalizar la visualización según sus preferencias.
Impresión múltiple de la disposición de la armadura para las barras seleccionadas
Utilice esta plantilla de gráfico para imprimir la armadura de cualquier barra con una disposición de armadura de formato similar en una impresión múltiple.
En el programa RSECTION, puede analizar secciones generales de acero o aluminio y determinar las propiedades de la sección eficaz. Esto requiere la extensión del programa para RSECTION. Si tiene licencia para este complemento, puede activar la opción Sección eficaz para el cálculo en los datos generales de la sección.
Luego, defina la norma según la cual se debe realizar el cálculo. Actualmente, están disponibles las siguientes opciones:
Las propiedades de la sección eficaz dependen de los esfuerzos internos de la sección. Por lo tanto, cree un caso de carga y defina una o más constelaciones de esfuerzos internos.
Después del cálculo, las propiedades de la sección eficaz se muestran en la tabla. En el gráfico, puede comprobar las tensiones en la sección eficaz.
Una vez que haya guardado la sección, puede importarla en RFEM o RSTAB y usarla para análisis posteriores.
El seminario web Determinación de las propiedades de secciones y análisis de tensiones en RSECTION muestra el modelado y cálculo de una sección conformada en frío. Allí encontrará más información.
Tanto RFEM como RSTAB proporcionan una solución: Para ambos programas, hay numerosas normas europeas e internacionales, así como complementos disponibles para facilitar su trabajo diario en Estructuras de aluminio y ligeras.
Programas principales RFEM o RSTAB
Los programas principales RFEM y RSTAB se utilizan para definir el modelo con sus propiedades y acciones. Además de estructuras de vigas espaciales como andamios o estructuras de pórticos, también puede modelar estructuras de membranas con RFEM. Por lo tanto, RFEM es la variante más versátil, especialmente si trabaja en otras áreas, como la construcción sólida.
Normas disponibles
Complementos para estructuras ligeras y de aluminio
Los complementos de cálculo complementan la funcionalidad de los programas principales. Con el Cálculo de aluminio, puede realizar fácilmente el cálculo del estado límite último, el análisis de estabilidad y el cálculo del estado límite de servicio según las normas mencionadas anteriormente. Alabeo por torsión (7 GDL) le permite realizar también análisis de pandeo lateral con hasta siete grados de libertad.
Las comprobaciones de diseño se pueden llevar a cabo para un gran número de secciones normalizadas y parametrizadas. Para estructuras ligeras, a menudo se utilizan secciones especiales como las secciones extruidas. Puede definirlo con el programa RSECTION y usarlo para el cálculo en RFEM o RSTAB.
En el caso de estructuras de membranas y cables, la Form-Finding facilita su tarea para determinar la forma de los modelos de barras y superficies sometidos a esfuerzos axiles.
Si tiene alguna pregunta sobre las soluciones de Dlubal para aluminio y estructuras ligeras, nuestro estará encantado de responderle sus preguntas.
Se puede crear fácilmente una conexión de empalme utilizando placas de extremo utilizando la plantilla "Placa a placa" de la biblioteca de componentes (imagen 01).
Para una unión de empalme sin placas extremas, la configuración se puede crear manualmente agregando componentes individuales (imagen 02).
La configuración incluye los siguientes componentes. Cada componente se puede eliminar o copiar fácilmente haciendo clic con el botón secundario en el componente.
Es necesario crear un espacio pequeño utilizando "Corte de barra" y "Plano auxiliar". El espacio se divide entre las dos barras (es decir, se aplica un espacio de 1/16 "como un desplazamiento de 1/32" a cada barra).
Alternativamente, se puede descargar y guardar un modelo de muestra "Conexión de empalme AISC" como una plantilla definida por el usuario (imagen 03).
De forma predeterminada, la opción Plano de cortante en la rosca está activada y se considera la resistencia más baja según la norma de cálculo seleccionada para la comprobación de cortante del perno.
En AISC, las resistencias a cortante nominales de los pernos se enumeran en la tabla J3.2. Como ejemplo, el perno del grupo A (por ejemplo, A325) tiene una resistencia a cortante nominal de 54 ksi (372 MPa) cuando las roscas no se excluyen de los planos de cortante. Para usar la resistencia más alta de 68 ksi (469 MPa), se puede desmarcar la opción para excluir las roscas de los planos de cortante.
Si se van a definir articulaciones lineales en varias líneas de contorno de superficies al mismo tiempo, se recomienda el siguiente procedimiento:
Actualización: Ahora no es necesario hacer clic en el signo "+". Después de seleccionar una superficie y las líneas correspondientes, puede simplemente seleccionar la siguiente superficie y las líneas correspondientes, y así sucesivamente.
Para crear una imperfección basada en un modo propio, el Complemento de Estabilidad de la estructura necesario. De esta manera, se pueden determinar las formas del modo para un caso de carga o una combinación de carga en función de su estado de fuerza normal. La forma propia resultante se puede seleccionar y escalar después de crear un caso de imperfección. El vídeo muestra el procedimiento.
Puede llegar a la conclusión de que se han cumplido todos los diseños para una barra o un conjunto de barras en particular, pero todavía se emite una ' armadura descubierta '. Véanse también las figuras 01 y 02.
La razón de esto es que el curso de la 'armadura existente' para las capas superior e inferior se genera a partir de la disposición de las armaduras dentro de la sección transversal.
Las armaduras por encima del centro de gravedad se asignan a la ' capa superior ' y las armaduras por debajo del centro de gravedad se asignan a la ' capa inferior '. Esto significa que el curso de la 'armadura existente' no tiene en cuenta el curso real de la línea cero dentro de la sección transversal y comprueba qué barra de armadura está realmente en la zona de tracción.
En el caso de las comprobaciones, sin embargo, se comprueba el curso real de la línea cero dentro de la sección transversal. Esto significa que las armaduras que se han asignado geométricamente a la 'armadura inferior' (curso de la armadura existente) se pueden asignar matemáticamente a la armadura de tracción. Esto se puede ver en la Figura 03. Las armaduras marcadas en rojo se han asignado geométricamente a la armadura inferior. Sin embargo, se puede ver en la distribución de tensiones dentro de la sección que estos también están bajo tensión y se utilizan en consecuencia para los cálculos. Para el diseño, se aplican todas las barras (marcas rojas y verdes en la Figura 03). Por lo tanto, todos los diseños se cumplen en este punto, aunque el curso del 'refuerzo descubierto' sugiere lo contrario.
Sí, esto es posible en RFEM 6.Primero, verifique si hay una impresora con el formato DIN A0 disponible en el panel de control de Windows. Si es así, esta impresora está disponible en la configuración de la impresora en RFEM 6.
Puede encontrar un ejemplo con un informe impreso en formato DIN A0 en Descargas.