Estado límite último
Esta columna incluye en una lista todos los casos de carga, combinaciones de carga y combinaciones de resultados que se han definido en RFEM.
Para transferir las entradas seleccionadas a la lista de Selección para el cálculo a la derecha, haga clic en el botón . También puede hacer doble clic sobre los elementos. Para transferir toda la lista, haga clic en .
Tal como es común para aplicaciones de Windows, es posible la selección de varios casos de carga haciendo clic sobre cada uno de ellos mientras presiona la tecla [Ctrl]. De este modo, puede transferir varios casos de carga al mismo tiempo.
No se pueden calcular los números de casos de carga que aparecen en rojo tal como el CC9 en la figura 3.6: indica un caso de carga sin datos de carga o un caso de carga que contiene imperfecciones. Cuando transfiere un caso de carga así, aparece un aviso correspondiente.
Al final de la lista, hay varias opciones de filtro disponibles. Le ayudarán a asignar las entradas ordenadas por caso de carga, combinación de carga o categoría de acción. Los botones tienen las siguientes funciones:
Selecciona todos los casos de carga en la lista. | |
Invierte la selección de casos de carga. |
Esta columna incluye en una lista los casos de carga, las combinaciones de carga y de resultados que se han seleccionado para el cálculo. Haga clic en o doble clic en las entradas para quitar los elementos seleccionados de la lista. Haga clic en para vaciar toda la lista.
Puede asignar los casos de carga, las combinaciones de carga y de resultados a las siguientes situaciones de proyecto:
- Persistente y transitoria
- Accidental
Esta clasificación controla los coeficientes parciales de seguridad γc y γs conforme a la tabla 2.1 de EN 1992-1-1 (véase la figura 3.4 y la figura 3.37).
Use la lista para modificar la situación de proyecto. El acceso a esta lista es posible mediante un clic en el botón al final del cuadro de texto.
Para una selección múltiple, presione la tecla [Ctrl] y haga clic en las entradas correspondientes. De este modo, puede modificar varias entradas a la vez.
Si hay más de 16 combinaciones de carga disponibles para una situación de proyecto, el análisis de una combinación de resultados de la envolvente máx./mín. transcurre con mayor rapidez que el análisis de todos los casos de carga y combinaciones de carga que contiene. La razón es que se realiza un cálculo en cada posición x para 16 valores extremos para las combinaciones de resultados. Si hay menos de 16 combinaciones de carga disponibles diferentes por situación de proyecto, deberían seleccionarse una a una para el cálculo. No obstante, al analizar una combinación de resultados resulta difícil distinguir la influencia de las acciones que se incluyen.
Es necesaria una licencia del módulo adicional RF-CONCRETE NL para el método de cálculo no lineal. El programa realiza un cálculo no lineal físico y geométrico. Por lo general, se determinan los esfuerzos internos según el análisis de segundo orden. El análisis no lineal para el estado límite último se describe en el capítulo 2.4.7.
El método de cálculo no lineal se basa en el supuesto de una interacción entre el modelo y los efectos de las acciones, haciendo falta una distribución clara de esfuerzos internos. Por tanto, solo es posible analizar casos de carga y combinaciones de carga, pero no combinaciones de resultados (CR): en una combinación de resultados hay un valor máximo y otro mínimo por posición x disponible para cada esfuerzo interno.
Para abrir el cuadro de diálogo Configuración para el cálculo no lineal, use el botón . Este cuadro de diálogo consta de tres pestañas que se describen en el capítulo 4.2.
Los análisis no lineales son posibles tanto para el estado límite último como para el estado límite de servicio.
En el cálculo no lineal es posible considerar la influencia de la fluencia y la retracción. Para más información véase el capítulo 2.2.6.
Si se ha seleccionado la casilla, puede definir el coeficiente de fluencia φ (t, t0) y la deformación de retracción ε (t, ts) en la ventana 1.3 Secciones (véase la figura 3.19).