- Importação de informações e resultados relevantes do RFEM
- Bibliotecas de materiais e secções integradas, com possibilidade de serem editadas
- Predefinição razoável e completa dos parâmetros de entrada
- Verificação ao punçoamento para pilares (todas as formas de secção), extremidades de paredes e cantos de paredes
- Deteção automática da posição do nó de punçoamento do modelo RFEM
- Deteção de curvas ou splines como contorno do perímetro de controlo
- Consideração automática de todas as aberturas da laje definidas no modelo RFEM
- Estrutura e representação gráfica do perímetro de controlo
- Verificação opcional com tensão de corte não suavizada ao longo do perímetro de controlo que corresponde à atual distribuição de corte no modelo de EF
- Determinação do fator de incremento de carga β para distribuição de corte totalmente plástica de acordo com EN 1992‑1‑1, secç. 6.4.3 (3), com base em EN 1992‑1‑1, Figura 6.21N como fatores constantes ou através de especificações definidas pelo utilizador
- Representação numérica e gráfica dos resultados (3D, 2D e em cortes)
- Verificação ao punçoamento da laje sem armadura de punçoamento
- Determinação qualitativa da armadura de punçoamento necessária
- Verificação e disposição da armadura longitudinal
- Integração completa da saída de dados no relatório de impressão do RFEM
Dimensionamento de betão | Punçoamento | Funções


O objetivo deste artigo técnico é realizar um dimensionamento de acordo com o método geral de dimensionamento do Eurocódigo 2 utilizando um exemplo de um pilar de betão armado.



As faixas de dimensionamento permitem colocar a armadura de forma eficiente. Após definir as faixas de dimensionamento, o programa gera barras resultantes que integram as forças internas das superfícies. Ao dimensionar estas barras resultantes, o comprimento de ancoragem da armadura é calculado automaticamente.
Com o assistente de faixa de dimensionamento é possível gerar faixas de dimensionamento baseadas nas dimensões da grelha de edifício. A largura das faixas pode ser calculada automaticamente com base na largura e no comprimento do vão (segundo a norma ACI 318-19 8.4.1.5-7) ou com base no comprimento do vão puro (comumente utilizado na Europa). Além disso, o utilizador pode especificar a largura definida pelo utilizador.

O módulo "Comportamento de material não linear" inclui o modelo de material Dano | Anisotrópico para componentes estruturais de betão. Com este modelo de material, podem ser considerados danos no betão para barras, superfícies e sólidos.
Pode definir um diagrama tensão-deformação individual através de uma tabela, utilizando a entrada paramétrica para a geração do diagrama tensão-deformação ou utilizando os parâmetros predefinidos das normas. Além disso, é possível considerar o efeito de rigidez à tração.
Para a armadura, estão disponíveis os modelos de material não linear "Isotrópico | Plástico (barras)" e "Isotrópico | Não linear elástico (barras)".
A consideração de efeitos de longo prazo devido a fluência e retração é possível através do mais recente tipo de análise "Análise estática | Fluência e retração (linear)". A fluência é considerada pelo alongamento do diagrama tensão-deformação do betão com o fator (1+phi) e a retração é considerada como uma pré-deformação do betão. É possível uma análise de intervalos de tempo mais detalhada com o módulo "Análise em função do tempo (TDA)".

No módulo Dimensionamento de betão, tem agora a possibilidade de determinar a armadura longitudinal necessária para a análise direta da largura das fendas (wk).

Ao dimensionar barras de betão armado, agora é possível determinar automaticamente o número ou o diâmetro dos varões.
Porquês que a profundidade efetiva é diferente da usada nas verificações de corte?
Como posso compreender a determinação da armadura necessária?