Tesis de graduación 000456 | Análisis y diseño basado en herramientas de modelado de información de construcción (BIM) - Estudio de un puente con vigas pretensadas en el lago Toho en Pahou
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Modelo de puente después de pretensado
Número de nudos | 749 |
Número de líneas | 775 |
Número de barras | 289 |
Número de superficies | 133 |
Número de sólidos | 0 |
Número de casos de carga | 107 |
Número de combinaciones de carga | 1648 |
Número de combinaciones de resultados | 7 |
Peso completo | 15014,940 t |
Dimensiones (métricas) | 335,846 x 40,868 x 14,000 m |
Dimensiones (imperiales) | 1101.86 x 134.08 x 45.93 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.


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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- Importación de secciones, materiales y cargas de RFEM
- Introducción de tendones rectos y parabólicos, definición de la disposición de la armadura activa
- Cálculo automático de las fuerzas de pretensado y cargas en barras equivalentes
- Transferencia de fuerzas equivalentes a RFEM
- Consideración de pérdidas inmediatas de la tensión de pretensado debidas al rozamiento, disposición del anclaje, relajación, deformación elástica del hormigón, etc.
- Obtención de las deformaciones del tendón antes y después del anclaje
- Cálculo de las tensiones mínimas y máximas en los tendones
- Obtención de los esfuerzos internos en las secciones definidas
- Cálculo opcional de RF-TENDON Design en el fondo
- Representación clara de la disposición del tendón en renderizado 3D
- Posibilidad de exportar los resultados al informe o a formato RTF
- Opción de configuración para los parámetros y unidades mostrados (métrico o anglosajón, decimales etc.)

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.
¿Por qué la profundidad efectiva es diferente en la profundidad utilizada en verificaciones de cortante?
¿Cómo puedo comprender el cálculo de la armadura necesaria?