En un contexto de innovación continua, el uso de materiales combinados para la construcción de nuevas estructuras es un fenómeno frecuente. Sin embargo, es normal pensar en estructuras mixtas de acero y hormigón en lugar de estructuras mixtas de madera y hormigón ya que, en el imaginario colectivo, la madera se considera el material menos duradero. La presente tesis tiene como objetivo proponer un correcto rediseño estructural y tecnológico de un edificio residencial existente combinando materiales como la madera y el hormigón seguido de una comparación en términos económicos entre la estructura de hormigón armado existente y la rediseñada.
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Edificio de madera y hormigón
Número de nudos | 543 |
Número de líneas | 924 |
Número de barras | 121 |
Número de superficies | 266 |
Número de casos de carga | 10 |
Número de combinaciones de carga | 798 |
Número de combinaciones de resultados | 6 |
Peso completo | 195.711 t |
Dimensiones (métricas) | 25,817 x 12,950 x 15,233 m |
Dimensiones (imperiales) | 84.7 x 42.49 x 49.98 feet |
Versión del programa | 5.26.00 |

El objetivo de este artículo técnico es realizar un cálculo según el método general de cálculo del Eurocódigo 2 utilizando un ejemplo de un pilar de hormigón armado.


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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 el complemento 'Comportamiento no lineal del material', puede usar el Modelo de material anisótropo para componentes de hormigón | Daño" del material para componentes estructurales de hormigón. Este modelo de material le permite considerar el daño del hormigón para barras, superficies y sólidos.
Puede definir un diagrama tensión-deformación individual a través de una tabla, usar la entrada paramétrica para generar el diagrama tensión-deformación o usar los parámetros predefinidos de las normas. Además, es posible considerar el efecto de la rigidez a tracción.
Para la armadura, están disponibles ambos modelos de material no lineal "Isótropo | Plástico (barras)" e "Isótropo | Elástico no lineal (barras)".
Es posible considerar los efectos a largo plazo debidos a la fluencia y retracción utilizando el "Análisis estático | Fluencia y retracción (lineal)" que se ha publicado recientemente. La fluencia se tiene en cuenta estirando el diagrama tensión-deformación del hormigón por el factor (1+phi) y la retracción como la predeformación del hormigón. Es posible realizar análisis de pasos de tiempo más detallados utilizando el complemento "Análisis dependiente del tiempo (TDA)".

En el complemento Cálculo de hormigón, puede determinar la armadura longitudinal necesaria para el cálculo directo de las aberturas de fisura (wk).

Para el diseño de barras de hormigón armado, hay una opción para determinar automáticamente el número o el diámetro de las barras de armadura.
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 puedo comprender el cálculo de la armadura necesaria?
¿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?
¿Cómo determinar el tiempo de simulación total suficiente para un análisis de viento de flujo no estacionario preciso en RWIND?