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Este modelo representa un edificio de hormigón armado que se presentó en el seminario web gratuito "Nuevas funciones en RFEM 6 y RSTAB 9" (13 de octubre de 2021 en alemán, 15 de octubre de 2021 en inglés). Se desarrolló para análisis de elementos finitos en RFEM y es adecuado para aplicaciones en estructuras de hormigón armado y acero. Descargue el modelo para obtener información práctica sobre enfoques innovadores de análisis.
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Edificio de Hormigón Armado
Número de nudos | 136 |
Número de líneas | 166 |
Número de barras | 30 |
Número de superficies | 41 |
Número de sólidos | 0 |
Número de casos de carga | 2 |
Número de combinaciones de carga | 0 |
Número de combinaciones de resultados | 0 |
Peso completo | 619,549 t |
Dimensiones (métricas) | 25,000 x 6,680 x 11,000 m |
Dimensiones (imperiales) | 82.02 x 21.92 x 36.09 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.

La nueva generación del software en 3D del método de los elementos finitos (MEF) se utiliza para el análisis de estructuras compuestas de barras, superficies y sólidos.

El complemento Cálculo de madera realiza las comprobaciones de cálculo de los estados límite últimos, de servicio y de resistencia al fuego de barras de madera según varias normas.

El complemento Estabilidad de la estructura realiza el análisis de estabilidad de las estructuras.

El moderno programa de análisis y cálculo estructural en 3D es adecuado para el análisis estructural y dinámico de estructuras de vigas, así como para el cálculo de hormigón, acero, madera y otros materiales.

El complemento Cálculo de madera realiza las verificaciones de los estados límite últimos, de servicio y de resistencia al fuego de barras de madera según varias normas.

Cálculo de madera de vigas de madera laminada encolada de un solo vano y de vano ancho según Eurocódigo 5 o DIN 1052

Cálculo de madera de vigas simples, continuas y Gerber con o sin voladizo según el Eurocódigo 5 o DIN 1052

Cálculo de madera de pilares rectangulares y circulares según Eurocódigo 5 o DIN 1052

Cálculo de madera de correas acopladas y vigas continuas según Eurocódigo 5 o DIN 1052

Cálculo de pórticos de madera con articulaciones triples y uniones en cuña según Eurocódigo 5 o DIN 1052

Cálculo de madera de arriostramientos para refuerzo de cerchas según el Eurocódigo 5 o DIN 1052

Cálculo de madera de cubiertas planas, a un agua y a dos aguas según el Eurocódigo 5

El complemento Cálculo de acero realiza las verificaciones del estado límite último y de servicio de barras de acero según varias normas.
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El complemento Uniones de acero para RFEM le permite analizar conexiones de acero utilizando un modelo de elementos finitos. El modelo de elementos finitos se genera automáticamente en segundo plano y se puede controlar mediante la introducción simple y familiar de los componentes.

El complemento Análisis tensión-deformación realiza un análisis de tensiones general calculando las tensiones existentes y comparándolas con las tensiones límite.

El complemento de dos partes Optimización y estimación de coste / emisiones de CO2 encuentra los parámetros adecuados para los modelos y bloques parametrizados mediante la técnica de la inteligencia artificial (IA) de la optimización por enjambre de partículas (PSO) para el cumplimiento de los criterios de optimización comunes. Además, este complemento estima los costes del modelo o las emisiones de CO2 especificando los costes unitarios o las emisiones por definición de material para el modelo estructural.

El complemento Cálculo de acero realiza las verificaciones del estado límite último y de servicio de barras de acero según varias normas.

El complemento Estabilidad de la estructura realiza el análisis de estabilidad de las estructuras.

El complemento Análisis tensión-deformación realiza análisis generales de tensiones, calculando las tensiones existentes y comparándolas con las tensiones límite.

El complemento de dos partes Optimización y estimación de coste/emisiones de CO2 encuentra los parámetros adecuados para los modelos y bloques parametrizados mediante la técnica de la inteligencia artificial (IA) de la optimización por enjambre de partículas (PSO) para el cumplimiento de los criterios de optimización comunes.

El programa independiente RSECTION determina las propiedades de la sección para cualquier sección de pared delgada y maciza.

Software de ingeniería estructural para análisis de elementos finitos (FEA) de estructuras planas y espaciales compuestas de placas, muros, láminas, barras (vigas), sólidos y elementos de contacto

Cálculo plástico de secciones según el método de esfuerzos internos parciales (PIFM) y el método símplex

Cálculo a fatiga de barras y conjuntos de barras según EN 1993-1-9

Generación de estructuras de torres en 3D geométricamente complejas como torres de celosía y mástiles de radiodifusión

Generación del equipamiento para torres de celosía de operadores móviles

Generación de cargas de viento, hielo y variables en torres de celosía

Determinación de longitudes eficaces para torres de celosía

Cálculo de torres de celosía triangular o rectangular según normativa europea

Cálculo de uniones articuladas con pernos de barras utilizadas en torres de celosía según el Eurocódigo 3

El software de ingeniería estructural para el proyecto de estructuras aporticadas, vigas y cerchas con cálculos lineales y no lineales de esfuerzos internos, deformaciones y reacciones en los apoyos.

Cálculo a fatiga de barras y conjuntos de barras según EN 1993-1-9

Cálculo plástico de secciones según el método de esfuerzos internos parciales (PIFM) y el método símplex

Generación de estructuras de torres en 3D geométricamente complejas como torres de celosía y mástiles de radiodifusión

Generación de equipamiento para torres de celosía de operadores móviles

Generación de cargas de viento, hielo y variables para torres de celosía

Determinación de longitudes eficaces para torres de celosía

Cálculo de torres de celosía triangular o rectangular según normativa europea

Cálculo de uniones articuladas con pernos de barras utilizadas en torres de celosía según el Eurocódigo 3

El complemento Comportamiento no lineal del material permite considerar las no linealidades del material en RFEM (por ejemplo, isótropo plástico, ortótropo plástico, daño isótropo).

El complemento Alabeo por torsión (7 GDL) le permite considerar el alabeo de secciones como un grado de libertad adicional.

El complemento Superficies multicapa permite al usuario definir estructuras con superficies multicapa. El cálculo se puede realizar con o sin acoplamiento a cortante.

El complemento Cálculo de hormigón permite varias verificaciones según las normas internacionales. Es posible diseñar barras, superficies y pilares, así como realizar análisis de punzonamiento y deformaciones.

El complemento Cálculo de fábrica para RFEM permite el cálculo y dimensionamiento de estructuras de fábrica (mampostería) utilizando el método de los elementos finitos. Fue desarrollado como parte del proyecto de investigación titulado DDMaS – Digitalizing the Design of Masonry Structures. El modelo de material representa el comportamiento no lineal de la combinación de ladrillo y mortero en forma de un macro-modelado.

El complemento Cálculo de aluminio realiza las comprobaciones de cálculo del estado límite último y de servicio de barras de aluminio según varias normas.

El complemento Alabeo por torsión (7 GDL) permite considerar el alabeo de la sección como un grado de libertad adicional al calcular las barras.

El complemento Cálculo de hormigón permite varias verificaciones de barras y pilares según las normas internacionales.

El complemento Cálculo de aluminio realiza las verificaciones del estado límite último y de servicio de barras de aluminio según varias normas.

El complemento Análisis de fases de construcción (CSA) permite considerar el proceso de construcción de estructuras (estructuras de barras, superficies y sólidos) en RFEM.

El complemento Análisis dependiente del tiempo (TDA) le permite considerar el comportamiento del material dependiente del tiempo de barras y superficies. Los efectos a largo plazo, como la fluencia, la retracción y el envejecimiento, pueden influir en la distribución de los esfuerzos internos, dependiendo de la estructura.

El complemento Búsqueda de forma (form-finding) encuentra la forma óptima de las barras sometidas a esfuerzos axiles y modelos con superficies cargadas a tracción. La forma está determinada por el equilibrio entre la fuerza axil de la barra o la tensión de la membrana y las condiciones de contorno existentes.

En RFEM, el complemento Análisis geotécnico utiliza las propiedades de las muestras del suelo para determinar el cuerpo del suelo a analizar. La determinación precisa de las condiciones del suelo afecta significativamente la calidad del análisis estructural de los edificios.

El complemento Modelo de edificio para RFEM le permite definir y manipular un edificio utilizando plantas. Las plantas se pueden ajustar después de muchas maneras. La información sobre las plantas y todo el modelo (centro de gravedad) se muestra en tablas y gráficos.