Voladizo de acero en el que se utilizó el comportamiento del material plástico.
Modelo utilizado en
Voladizo con comportamiento del material plástico
Número de nudos | 4 |
Número de líneas | 4 |
Número de barras | 0 |
Número de superficies | 1 |
Número de sólidos | 0 |
Número de casos de carga | 1 |
Número de combinaciones de carga | 0 |
Número de combinaciones de resultados | 0 |
Peso completo | 0.039 t |
Dimensiones (métricas) | 2,000 x 0,250 x 0,000 m |
Dimensiones (imperiales) | 6.56 x 0.82 x 0 feet |
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.
Las deformaciones elásticas de un componente estructural debido a una carga se basan en la ley de Hooke, la cual describe una relación de tensión-deformación lineal. Estas son reversibles: Después de la liberación de la carga, el componente estructural vuelve a su forma original. Por otro lado, las deformaciones plásticas conducen a un cambio de forma irreversible. Las deformaciones plásticas son por lo general considerablemente mayores que las deformaciones elásticas. Para las tensiones plásticas de materiales dúctiles como el acero, se producen efectos de fluencia donde el aumento de la deformación viene acompañado de un endurecimiento. Conducen a deformaciones permanentes y, en casos extremos, al fallo del componente estructural.
El endurecimiento por deformación es la habilidad del material para encontrar una mayor rigidez al redistribuir (estirar) los microcristales en la red de cristal de la estructura. Se diferencia entre el endurecimiento isótropo del material como cantidades escalares o el endurecimiento cinemático tensorial.
El software de propiedades de secciones SHAPE-THIN determina las propiedades de la sección eficaz de secciones de paredes delgadas según el Eurocódigo 3 y el Eurocódigo 9. Alternativamente, el programa permite el cálculo plástico de secciones generales según el método Simplex. En este proceso, las reservas plásticas de la sección se calculan iterativamente para los esfuerzos internos determinados elásticamente. El siguiente ejemplo describe las propiedades de la sección eficaz en el área de la entalladura de una sección en I laminada. Posteriormente, los resultados se comparan con el análisis plástico.
RF-/STEEL EC3 permite realizar cálculos plásticos de secciones según EN 1993-1-1, cap. 6.2. Debe prestar atención a la interacción de la carga debida a la flexión y al esfuerzo axil para secciones en I, que se regula en el capítulo 1. 6.2.9.1.
- 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
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.
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