Os amortecedores de vibração podem ser utilizados para eliminar a frequência de ressonância dos edifícios. In einem der höchsten Wolkenkratzer der Welt, dem 'Taipei 101', kommt ein solcher Schwingungsdämpfer zum Einsatz. Das Schwingen der Kugel wirkt dem Schwingen des Gebäudes entgegen.
Modelo utilizado em
Amortecedor de massa sintonizado
Número de nós | 700 |
Número de linhas | 840 |
Número de barras | 667 |
Número de superfícies | 30 |
Número de sólidos | 0 |
Número de casos de carga | 3 |
Número de combinações de cargas | 1 |
Número de combinações de resultados | 0 |
Peso total | 805,978 t |
Dimensões | 9,928 x 16,200 x 9,928 m |
Pode fazer o download do modelo estrutural para fins de aprendizagem ou para os seus projetos. No entanto, não assumimos qualquer responsabilidade ou garantia pela precisão ou integridade dos modelos.
A verificação da vibração de tetos de madeira laminada cruzada é frequentemente determinante para tetos com grandes vãos. A vantagem da madeira como material mais leve torna-se em relação ao betão uma desvantagem, dado que a massa do material mais elevada é vantajosa para uma frequência natural mais baixa.
Quando introduz e transfere cargas horizontais, tais como cargas de vento ou sísmicas, surgem dificuldades crescentes em modelos 3D. Um solche Probleme zu umgehen, fordern einige Normen (zum Beispiel ASCE 7, NBC) die Vereinfachung des Modells mithilfe von Ebenen, welche die horizontalen Lasten auf die lastabtragenden Bauteile verteilen, aber selbst keine Biegung aufnehmen können (engl. "Diafragma")
O RFEM oferece a opção de realizar uma análise do espectro de resposta de acordo com a ASCE 7-16. Esta norma descreve a determinação de cargas sísmicas para o os Estados Unidos da América. Pode acontecer que o chamado efeito P-Delta tenha de ser considerado devido à rigidez de toda a estrutura para ser possível calcular as forças internas e realizar o dimensionamento.
Os três tipos de pórticos de momento (comum, intermédio, especial) estão disponíveis no módulo Dimensionamento de aço do RFEM 6. O resultado do dimensionamento sísmico de acordo com a norma AISC 341-22 é categorizado em duas secções: requisitos das barras e requisitos das ligações.
- Combinação de diagramas de tempo definidos pelo utilizador com casos de carga ou combinações de carga (as cargas de nós, barras e superfícies, assim como as cargas livres e geradas podem ser combinadas com funções que variam ao longo do tempo)
- Possibilidade de combinar várias funções de excitação independentes
- Biblioteca extensa de registos de sismos (acelerogramas)
- Análise linear implícita de Newmark ou análise modal de histórico de tempo
- Amortecimento estrutural através dos coeficientes de amortecimento de Rayleigh ou dos valores de amortecimento de Lehr
- Importação direta das deformações iniciais de um caso de carga ou de uma combinação de cargas
- Representação gráfica de resultados num diagrama de histórico de tempo
- Exportação de resultados em intervalos de tempo definidos pelo utilizador ou como envolvente
- Espectros de resposta de várias normas (EN 1998, DIN 4149, IBC 2012 etc.)
- Espectros de resposta definidos pelo utilizador ou a partir de acelerogramas
- Abordagem de espectros de resposta com base na direção
- As formas próprias relevantes para o espectro de resposta podem ser selecionadas manual ou automaticamente (pode ser aplicada a regra dos 5% do Eurocódigo 8)
- Combinação de resultados através de sobreposição modal (regra SRSS ou CQC) e através de sobreposição da direção (regra SRSS ou 100%/30%)
No diálogo "Definir tipo de carga" pode ver a Figura 01 do método de reforço finito (FSM) no gráfico 3D.
- Dimensionamento de cinco tipos de sistemas resistentes a forças sísmicas (SFRS): )
- Verificação da ductilidade da relação largura-espessura para almas e banzos
- Cálculo da resistência e rigidez necessárias para o contraventamento de estabilidade de vigas
- Cálculo do espaçamento máximo para contraventamento de estabilidade de vigas
- Cálculo da resistência necessária nas articulações para o contraventamento de estabilidade de vigas
- Cálculo da resistência necessária do pilar com a opção de negligenciar todos os momentos fletores, corte e torção para o estado limite de sobrerresistência
- Verificação das relações de esbelteza para pilares e contraventamentos
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