Este modelo ilustra el diseño y análisis de un edificio de madera contralaminada (CLT) aplicado en un seminario web. Se han integrado herramientas avanzadas como RFEM, RF-LAMINATE, RF-STABILITY y RF-IMP para evaluar el comportamiento estructural en CLT. El modelo ofrece un enfoque práctico acorde al Eurocódigo 5, facilitando el estudio de sistemas constructivos en madera laminada cruzada. Es una herramienta educativa para profesionales e interesados en innovaciones constructivas.
- BIM World PARIS 2021
- RFEM 6 | Análisis dinámico y cálculo sísmico según EC 8
- RFEM 6 | Análisis dinámico y cálculo sísmico según EC 8
- RSECTION | Estudiantes | Introducción a la resistencia de materiales
- Estática de la edificación 2022-26. Conferencia de ingenieros estructurales
- Ingeniería estructural 2021 - 25 Conferencia de ingenieros estructurales
- SAIE 2020 | La feria de la construcción
- RSECTION | Estudiantes | Introducción a la resistencia de materiales
- Modelado de un edificio de CLT
- RFEM | Diseño de madera - Fundamentos básicos
- RFEM | Fundamentos básicos de madera
- RFEM | Análisis dinámico y diseño antisísmico según EC 8
- RFEM | Dinámica estructural y cálculo sísmico según EC 8
- RFEM | Dinámica estructural y cálculo sísmico según EC 8
- RFEM | Dinámica estructural y cálculo sísmico según EC 8
- RFEM | Dinámica | Estados Unidos
- PUENTES DE ACERO 2024
- RFEM | Dinámica estructural y cálculo sísmico según EC 8
- WIK‑Leipzig HTWK 2024
- RFEM 6 para estudiantes | Introducción a la resistencia de materiales | 26 abril 2023
5 estrellas | ||
4 estrellas | ||
3 estrellas | ||
2 estrellas | ||
1 estrella |
Edificio de madera contralaminada (CLT)
Número de nudos | 234 |
Número de líneas | 358 |
Número de barras | 26 |
Número de superficies | 52 |
Número de casos de carga | 6 |
Número de combinaciones de carga | 2 |
Número de combinaciones de resultados | 135 |
Peso completo | 37,706 t |
Dimensiones (métricas) | 9,000 x 8,000 x 12,000 m |
Dimensiones (imperiales) | 29.53 x 26.25 x 39.37 feet |
Versión del programa | 5.18.01 |
Aquí puede descargar varios modelos de estructuras que puede usar para fines de formación o para sus proyectos. Sin embargo, no ofrecemos ninguna garantía u obligación por la precisión o integridad de los modelos.





¿Le gustaría considerar automáticamente la rigidez de las uniones de acero en su modelo global de RFEM? ¡Entonces use el complemento Uniones de acero!
Simplemente active la interacción unión-estructura en el análisis de rigidez de sus uniones de acero. Con esto las articulaciones con muelles se generan automáticamente en el modelo global y se tienen en cuenta en los cálculos posteriores.

En la configuración del estado límite último para el cálculo de uniones de acero, tiene la opción de modificar la deformación plástica última para las soldaduras.

El componente "Placa base" le permite diseñar conexiones con placa base con anclajes empotrados. En este caso, se analizan las placas, soldaduras, anclajes y la interacción acero-hormigón.

En el cuadro de diálogo "Editar sección", puede mostrar las formas de pandeo del método de las bandas finitas (FSM) como un gráfico en 3D.
En el complemento de Uniones de acero obtengo índices de aprovechamiento elevados para tornillos pretensados para la comprobación de esfuerzo a tracción. ¿De dónde proviene este alto aprovechamiento y cómo puedo evaluar las reservas de capacidad de carga del tornillo?
¿Cómo puede tratar una conexión como rígida resultar en un diseño poco económico?
¿Es posible considerar paneles de cortante y coacciones al giro también en el cálculo global?
Una conexión de acero en mi modelo no se puede calcular. ¿Cómo puedo obtener más información para encontrar la causa?
Estoy calculando un pilar encastrado en la base, en la cabeza está soportado en dirección X y puede pandea en dirección Y. He definido las longitudes eficaces usando apoyos en nudos. En el cálculo, los valores de las longitudes eficaces son los mismos: L_(cr,z) = L_(cr,y) = 2.41 m. ¿Qué estoy haciendo mal?