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  1. Figura 01 - Coluna de betão armado estrutural com barras de acoplamento

    Exportação da rigidez da mola do RF- / FOUNDATION Pro e influência no dimensionamento da coluna

    Com o RF-FOUNDATION Pro, é possível determinar as liquidações das fundações individuais e a rigidez da mola resultante dos apoios nodais. Estas rigidezes das molas podem ser exportadas para o modelo do RFEM e utilizadas para análises posteriores.

  2. Figura 01 - guia Flanged

    Cargas horizontais horizontais da inclinação de pontes rolantes

    No caso de pistas de guindastes com grandes vãos, não é incomum que a carga horizontal de inclinação seja relevante para o projeto. Este artigo descreve a origem dessas forças e a entrada correta no KRANBAHN. Está aqui na implementação prática e no fundo teórico.

  3. Aplicação de excentricidades em colunas RF-CONCRETE

    Ao calcular as forças internas para a análise de encurvadura com o método baseado na curvatura nominal em colunas RF-CONCRETE, as excentricidades necessárias têm de ser determinadas.
  4. Figura 01 - Carga de vento gradual sobre diferentes alturas de edifício

    Vento em função da altura da estrutura para paredes verticais

    As cargas de vento são reguladas pelo Eurocódigo 1 - Ações em estruturas - Parte 1-4: Ações gerais - Ações do vento Os parâmetros definidos a nível nacional dos respetivos países podem ser encontrados nos anexos nacionais.

  5. Dimensionamento de vigas de betão armado segundo o ACI 318-14 no RFEM

    Utilizando os RF-CONCRETE Members, o dimensionamento da viga de betão é possível de acordo com a norma ACI 318-14. A projeção precisa da tensão da viga de concreto, a compressão e a armadura de corte são importantes por questões de segurança. O artigo a seguir confirmará o dimensionamento da armadura em elementos do RF-CONCRETE utilizando equações analíticas passo-a-passo de acordo com a norma ACI 318-14, incluindo a resistência momentânea, a resistência ao corte e a armadura necessária. O exemplo de viga de betão reforçado duplamente analisado inclui armadura de corte e será dimensionado segundo a verificação do estado limite último (ULS).

  6. Figura 01 - Fundação elástica

    Modelação e cálculo de um corpo flutuante com o RFEM

    Para modelar e calcular corretamente corpos flutuantes (jangadas especiais, pontões, molhes flutuantes, dragas, casas flutuantes, ilhas flutuantes, guindastes flutuantes, barcos de habitação etc.), é necessário um cálculo de dois níveis.

  7. Figura 01 - Ground Plan of Concrete Slab on Nine Bored Piles

    Opções para a modelação de estacas

    O RFEM e o RSTAB oferecem diferentes opções para modelar estacas. Uma opção é representar as estacas como suportes de valor unitário ou pilares articulados. Outra opção é a modelação realista tendo com consideração do solo através da aplicação de uma fundação elástica de barra. Os dois exemplos seguintes descrevem as opções mais detalhadamente. As temáticas da resistência da base da estaca, da fricção do revestimento da estaca e das camadas do solo não são consideradas neste artigo técnico.

  8. Figura 01 - Influence of the Load Duration on the Design Value of the Strength
  9. Figura 01 - Hinged Column
  10. Figura 01 - Pórtico de nave como base para modelo de superfície

    Modelar ligações como modelos de superfície

    Com o RF-/FRAME Joint Pro, é possível dimensionar ligações de pórticos de acordo com DIN 18800 ou o Eurocódigo 3. Tratando-se de ligações não padronizadas ou uma verificação pormenorizada da ligação e do seu comportamento, é recomendada a utilização da modelação como superfície modelo. O artigo seguinte apresentará como tal modelo é gerado em princípio.

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“Acho que o software é tão poderoso e capaz, que as pessoas valorização verdadeiramente as suas capacidades após uma introdução apropriada.”