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.
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¿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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Las articulaciones plásticas se pueden utilizar en RFEM 6 o RSTAB 9 para simular el comportamiento no lineal de estructuras de acero sometidas a carga. Puede modelar una articulación plástica disponiendo una articulación con propiedades no lineales en un extremo de barra. Para ello, proceda de la siguiente manera:
En RFEM es posible determinar curvas de capacidad o curvas de pushover y exportarlas a Excel. A continuación, puede encontrar una lista de los pasos que se deben realizar:
Una distribución de carga similar a la distribución de la deformada del modo se puede generar automáticamente con el módulo adicional RF‑DYNAM Pro - Equivalent Loads. Este módulo determina los valores propios y las cargas equivalentes en función del análisis del espectro de respuesta. Para cada valor propio seleccionado, se generan cargas equivalentes y se exportan a RFEM en casos de carga.
La visualización en color de las articulaciones plásticas se muestra en la figura 05. Puede seleccionar la escala de colores según los criterios de aceptación o según los parámetros definidos del diagrama de articulaciones.
Luego se puede realizar un análisis con el empuje incremental adicional (determinación del espectro inelástico, punto de rendimiento), por ejemplo, en Excel.
En la sección de descargas a continuación, puede encontrar una descripción detallada de este tutorial dentro de un documento PDF (en inglés).
En general, se deben utilizar las funciones de aproximación bilineal idénticas con 2, 3 o 4 nudos límite, según el elemento que prefiera, pero existen diferencias en la cuadratura. Las diferencias en la cuadratura son las siguientes:
Cálculo elástico:
Cercha: analíticamente 2 nudos 3 grados de libertadViga: analíticamente 2 nudos 6 grados de libertadSuperficie (placa): analíticamente (elemento LYNN-DHILLON)
Superficie (muro): Cuadratura cuadrangular de Gauss 2x2, cuadratura triangular selectiva (epsilon_x; epsilon_y; gamma_xy)Sólido: Cuadratura de Gauss 2x2
Cálculo no lineal (por ejemplo, plasticidad, etc.):
Viga:
Cuadratura de Gauss de 2 puntos en la dirección longitudinal de la barra
a través de la sección en cuadratura de Gauss 2x2
Superficie (placa):
en la superficie del elemento: Cuadratura cuadrangular de Gauss 2x2, cuadratura triangular de Gauss de 3 puntos
por grosor de la cuadratura de Gauss-Lobatto de 9 puntos
Muro - Cuadratura de Gauss cuadrangular 2x2, cuadratura de Gauss triangular de 3 puntosSólido: cuadratura de Gauss reducida de 14 puntos (equivalente a la cuadratura de Gaus de 3x3x3)