El Matterhorn glacier ride, el teleférico de triple cable más alto del mundo, se inauguró en septiembre de 2018 para aumentar la capacidad de transporte hacia el Klein Matterhorn. Con un presupuesto de 55 millones de CHF, este impresionante proyecto fue realizado por la oficina de ingeniería Indermühle. Un modelo de RFEM muestra las elaboradas construcciones de madera de las estaciones de montaña y valle, que se utilizan en esta medida de infraestructura sin precedentes. Más información en Página web de Indermühle Bauingenieure
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Estructura basada en madera en estaciones del teleférico de la montaña Matterhorn
Número de nudos | 163 |
Número de líneas | 242 |
Número de barras | 242 |
Número de casos de carga | 206 |
Número de combinaciones de resultados | 19 |
Peso completo | 165,008 t |
Dimensiones (métricas) | 43,345 x 31,809 x 19,819 m |
Dimensiones (imperiales) | 142.21 x 104.36 x 65.02 feet |
Versión del programa | 5.17.02 |
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En el módulo adicional RF-LAMINATE para RFEM, se pueden calcular las tensiones tangenciales de torsión con la superposición de los valores de la sección neta y bruta. El cálculo se realiza por separado en la dirección x e y. También se calculan las cargas en los puntos de intersección de los paneles de madera contralaminada.

- Análisis general de tensiones
- Salida de resultados gráfica y numérica de tensiones y razones de tensiones completamente integrada en RFEM
- Cálculo flexible en diferentes casos de cálculo
- Alta eficiencia debido a la poca cantidad de datos requeridos
- Flexibilidad gracias a las opciones de configuración detalladas para las bases y el alcance de los cálculos
- Se genera una matriz de rigidez global local de la superficie en RFEM sobre la base del modelo de material seleccionado y las capas contenidas. Están disponibles los modelos de material siguientes:
- Ortótropo
- Isótropo
- Definido por el usuario
- Híbrido (para combinaciones de modelos de material)
- Opción de guardar frecuentemente las estructuras de las capas en una base de datos
- Determinación de las tensiones básicas, tangenciales y equivalentes
- Además de las tensiones básicas, están disponibles como resultados las tensiones requeridas de la norma DIN EN 1995-1-1 y la interacción entre éstas.
- Análisis de tensiones para superficies de la estructura incluyendo formas simples o complejas
- Tensiones equivalentes calculadas de acuerdo con diferentes criterios:
- Teoría de la energía de distorsión o hipótesis de modificación de forma (von Mises)
- Teoría de la tensión tangencial máxima (Tresca)
- Criterio de tensiones principales máximas (Rankine)
- Criterio de la deformación principal (Bach)
- Cálculo de tensiones tangenciales transversales según Mindlin o Kirchhoff, o especificaciones definidas por el usuario
- Cálculo del estado último de servicio mediante la comprobación de los desplazamientos de la superficie
- Especificaciones definidas por el usuario para las flechas límite
- Posibilidad de considerar el acoplamiento entre capas
- Resultados detallados de los diferentes componentes de tensiones y razones en tablas y gráficos
- Salida de datos de tensiones para cada capa en el modelo
- Lista de piezas de las superficies calculadas
- Opción del acoplamiento de capas completamente sin cortante

En RFEM 6, existe un control jerárquico entre las superficies de transmisión de cargas y los pisos en el modelo de edificio. Por lo tanto, también son posibles los muros compuestos de superficies de transmisión de cargas, para considerar muros cortina, por ejemplo.

En la biblioteca de materiales de RFEM, puede encontrar materiales de madera contrachapada según las normas de Estados Unidos y Canadá ANSI/APA PRG 510 Plywood (USA/CAN).
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