Este modelo de una estructura de hormigón armado ilustra cómo se tienen en cuenta las rigideces modificadas en el análisis de modos propios. La representación realista explica la influencia de las modificaciones de rigidez en el comportamiento dinámico. El análisis se realiza usando el ejemplo de RF-DYNAM Pro. La imagen enlazada muestra una representación estructurada de las conexiones de los componentes y los detalles de la construcción.
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Modificación de rigidez en análisis de vibraciones naturales
Número de nudos | 14 |
Número de líneas | 15 |
Número de barras | 9 |
Número de superficies | 2 |
Peso completo | 37,672 t |
Dimensiones (métricas) | 10,600 x 8,600 x 4,300 m |
Dimensiones (imperiales) | 34.78 x 28.22 x 14.11 feet |
Versión del programa | 5.23.02 |
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?
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¿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?