Con la primera montaña rusa de tipo "Big Dipper" en Alemania, puede disfrutar de un viaje en la espectacular atracción desde mayo de 2019. Desde su apertura, la montaña rusa de aproximadamente 40 m de altura y 500 m de longitud ha sido una de las principales atracciones del parque temático en Vogtland, Sajonia.
Durante el viaje de alta velocidad con velocidades de hasta 100 km/h, incluidos bucles, hélices y tirabuzones, puede experimentar aceleraciones de 4,4 g, así como la sensación de ingravidez. Además, se atraviesa un túnel oscuro y luego se vuelve a pasar por el mismo.
"Big Dipper" significa que solo se conduce un vehículo, cuatro personas se sientan en dos filas. Los asientos exteriores están bastante lejos de las vías, por lo que está flotando al lado del vehículo, por así decirlo.
Inversor
Freizeitpark Plohn GmbH
www.freizeitpark-plohn.de
Diseño y fabricación de posavasos
MACK Rides GmbH & Co.KG
www.mack-rides.com
Ingeniería estructural, Planificación de talleres, Ingeniería geotécnica
Weiß Beratende Ingenieure GmbH
www.weiss-ingenieure.de
Modelo en 3D (© Weiß Beratende Ingenieure)
Durante el viaje de alta velocidad con velocidades de hasta 100 km/h, incluidos bucles, hélices y tirabuzones, puede experimentar aceleraciones de 4,4 g, así como la sensación de ingravidez. Además, se atraviesa un túnel oscuro y luego se vuelve a pasar por el mismo.
"Big Dipper" significa que solo se conduce un vehículo, cuatro personas se sientan en dos filas. Los asientos exteriores están bastante lejos de las vías, por lo que está flotando al lado del vehículo, por así decirlo.
Inversor
Freizeitpark Plohn GmbH
www.freizeitpark-plohn.de
Diseño y fabricación de posavasos
MACK Rides GmbH & Co.KG
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Ingeniería estructural, Planificación de talleres, Ingeniería geotécnica
Weiß Beratende Ingenieure GmbH
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Modelo en 3D (© Weiß Beratende Ingenieure)
Estructura de acero de la montaña rusa
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Proyecto de cliente / solo para visualización
Número de nudos | 6858 |
Número de barras | 10928 |
Peso completo | 233.040 t |
Dimensiones (métricas) | 109,893 x 86,047 x 38,996 m |
Dimensiones (imperiales) | 360.54 x 282.31 x 127.94 feet |
Versión del programa | 8.17.01 |
![Valor límite de los esfuerzos cortantes por torsión para el cálculo de la sección](/es/webimage/010266/2424133/01-en-png-png.png?mw=512&hash=6ca63b32e8ca5da057de21c4f204d41103e6fe20)
Häufig verhindern sehr kleine Torsionsmomente in den zu bemessenden Stäben bestimmte Nachweisformate. Um diese zu vernachlässigen und die Nachweise dennoch zu führen, kann man in RF-/STAHL EC3 einen Grenzwert definieren, ab dem Torsionsschubspannungen berücksichtigt werden.
![Método de cálculo según la teoría de segundo orden](/es/webimage/020266/3039980/Figure_01.png?mw=512&hash=bfcfd92f06e41655b30a9d335513d871920a118b)
La estabilidad de la estructura no es un fenómeno nuevo cuando nos referimos al diseño del acero. La norma canadiense de diseño de acero CSA S16 y la versión más reciente de 2019 no son una excepción. Los requisitos de estabilidad detallados se pueden abordar o bien con el método de análisis de estabilidad simplificado del apartado 8.4.3 o bien, como novedad en la norma de 2019, con el método de efectos de estabilidad en el análisis elástico proporcionado en el anexo O.
![Líneas de pandeo por flexión según EN 1993-1-1](/es/webimage/010469/2987565/1_Knicklinien.png?mw=512&hash=9ad9ab1e9a7ae48f1bdadef46d94aff35c70c44c)
Das Zusatzmodul RF-/STAHL EC3 übernimmt die für den Biegeknicknachweis zu benutzende Knicklinie für einen Querschnitt automatisch aus den Querschnittseigenschaften. Insbesondere für allgemeine Querschnitte, aber auch für Sonderfälle, kann die Zuordnung der Knicklinie in der Moduleingabe manuell angepasst werden.
![Optimización de la sección](/es/webimage/010515/2426362/01-es-png-png.png?mw=512&hash=2e848b7121e07d193f5ef5037f2a04c9a33b4d00)
Bei der Querschnittsoptimierung in den Zusatzmodulen können auch beliebig definierte Querschnitts-Favoritenlisten ausgewählt werden - zusätzlich zu den Profilen aus der gleichen Profilreihe wie das ursprüngliche Profil.
![Complemento "Uniones de acero para RFEM 6" | Biblioteca de componentes](/es/webimage/043097/3898884/steel_joints_components.png?mw=512&hash=e4f835906155863fc7019d5043b22e553dc766f9)
- Numerosos tipos de componentes, como placas base y extremas, angulares de alma, chapas de soporte, chapas de refuerzo, rigidizadores, cartelas o nervios para una entrada fácil de situaciones de conexión típicas
- Componentes básicos de aplicación universal (como placas, soldaduras, pernos, planos auxiliares) para modelar situaciones de conexión complejas
- Representación gráfica de la geometría de la conexión con actualización dinámica durante la entrada
- Amplia gama de formas de secciones: Secciones en I, secciones en U, angulares, secciones en T, secciones huecas, secciones armadas y secciones de paredes delgadas
- Biblioteca en el Centro de Dlubal con un gran número de conexiones de plantilla del lado del programa, incluyendo plantillas definidas por el usuario
- Adaptación automática de la geometría de la conexión basada en la disposición relativa de los componentes entre sí, incluso en el caso de una edición posterior de los componentes estructurales
![Característica 002820 | Deformación plástica límite para soldaduras](/es/webimage/050344/3881226/1.png?mw=512&hash=9d7f6c198b6d4ae6ee8f2fa8bca75f85579e14c9)
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.
![Componente "Placa base"](/es/webimage/050345/3937623/Componente_Placa_base.png?mw=512&hash=971d7e0d9255d678d2c64dbbf666c7973c529010)
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.
![Característica 002807 | Visualización en 3D de los resultados del método de las bandas finitas (FSM)](/es/webimage/049281/3885885/1_es.png?mw=512&hash=3b8e346e6eb04551da1439ecf42d1cf049a8dc4d)
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.
¿Cuál podría ser el motivo?
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