Este modelo 3D visualiza un pilote de hormigón interactuando con el suelo para demostrar la capacidad de análisis geotécnico de RFEM 6. Destaca las sofisticadas características disponibles para simular la interacción suelo-estructura, lo cual es crucial para evaluar correctamente el rendimiento de las subestructuras en diversas condiciones. El modelo ilustra efectivamente la integración entre elementos estructurales y geotécnicos.
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Pilote de hormigón con interacción suelo-estructura
Número de nudos | 14 |
Número de líneas | 21 |
Número de barras | 1 |
Número de superficies | 11 |
Número de sólidos | 2 |
Número de casos de carga | 3 |
Número de combinaciones de carga | 0 |
Número de combinaciones de resultados | 0 |
Peso completo | 26108.770 t |
Dimensiones (métricas) | 25,908 x 19,050 x 25,908 m |
Dimensiones (imperiales) | 85 x 62.5 x 85 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 el ejemplo de un pilar esbelto de hormigón armado.


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.
¿Cómo puedo comprender el cálculo de la armadura necesaria?
¿Cómo determinar el tiempo de simulación total suficiente para un análisis de viento de flujo no estacionario preciso en RWIND?