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Capítulo 6
Combinaciones CivilFEM

 

6.1                       Combinaciones CivilFEM

CivilFEM proporciona, mediante el módulo de combinaciones, la posibilidad de operar con conjuntos de resultados y combinarlos de manera que cumplan con unos objetivos dados. La combinación de resultados se basa, por tanto, en la búsqueda, entre ciertos conjuntos de datos, de la combinación que, observando ciertas reglas dadas, cumple en cada punto de la estructura con los objetivos marcados.

El módulo de combinaciones permite la resolución de problemas como el del siguiente ejemplo:

combi

Figura 6.1-1

Una viga con dos apoyos dividida en elementos tal como se indica en la figura esta sometida a la acción de:

1.   Una carga puntual F que puede estar en cualquiera de los nudos (en uno y solo en uno) y

2.   Una carga uniforme P que puede estar en cualquiera de los elementos indicados (en uno, en varios, en todos o en ninguno).

Se trata de buscar, para cada nudo, la posición de las acciones que dan la solicitación pésima, definida ésta mediante un determinado criterio, por ejemplo el máximo momento flector MZ. En este ejemplo, hay que averiguar, para cada nudo, donde poner la fuerza F (en que nudo, uno solo)  y la carga uniforme (en que elemento o elementos o en ninguno), para  obtener el máximo MZ posible, calcular este valor y los demás esfuerzos (FX, FY, FZ, MX y MY), que se obtienen en el mismo nudo y con la misma configuración de acciones, (valores concomitantes).

A su vez tanto la fuerza puntual F, como la carga uniforme P, pueden estar afectados de coeficientes variables, que aumenten o reduzcan su efecto según  interese a efectos de conseguir la solicitación pésima, como es usual en la aplicación de normas.

Otros casos que muestran los distintos tipos de problemas abordables mediante el módulo de combinaciones pueden encontrarse en el Manual de Ejemplos.

Aparte de la utilidad de combinaciones explicada, en la que CivilFEM calcula la combinación para obtener un determinado objetivo, es posible obtener todos los resultados de todos los estados de cargas que pueden generarse a partir de las reglas de combinación definidas (comando ~LINCMB). Este capítulo está enfocado en el cálculo de combinaciones buscando un objetivo. El apartado 6.10 muestra las diferencias entre realizar todas las combinaciones posibles o buscar un objetivo.

 

6.2                       Combinación de Resultados en ANSYS y en CivilFEM

ANSYS permite la realización de combinaciones de resultados operando con los diferentes conjuntos de resultados (Load Case) de forma explícita, es decir, el usuario debe definir que conjuntos de resultados deben operase y de que forma para obtener el resultado deseado, pero siempre realizado de la misma manera para todo el modelo. Así pues, el usuario podría realizar una combinación del tipo:

            LoadCase1 = 1.20 * LoadStep1 + 0.95 * LoadStep3

En CivilFEM, sin embargo, una regla de combinación puede ser definida de forma implícita, es decir, se indicará con que conjuntos de resultados o hipótesis de partida se puede realizar combinaciones y bajo que reglas, pero la combinación se realizará de manera que para cada nudo del modelo se cumplan ciertos objetivos o criterios. Es posible definir una regla de combinación como:

            Combinación1 = Sumar dos hipótesis elegidas entre [ (1.20 ó 0.95) *  LoadStep1,  (0.95 ó 0.00) *  LoadStep2,  (0.95 ó 0.75) * LoadStep3 ]

Lógicamente, la definición anteriormente dada para la combinación1 admite 12 posibilidades:

            Combinación1 = 1.20 * LoadStep1 + 0.95 * LoadStep2

            Combinación1 = 1.20 * LoadStep1 + 0.95 * LoadStep3

            Combinación1 = 0.95 * LoadStep2 + 0.95 * LoadStep3

            Combinación1 = 0.95 * LoadStep1 + 0.95 * LoadStep2

            Combinación1 = 0.95 * LoadStep1 + 0.95 * LoadStep3

            Combinación1 = 0.00 * LoadStep2 + 0.95 * LoadStep3

            Combinación1 = 0.95 * LoadStep2 + 0.75 * LoadStep3

            ...

            Combinación1 = 0.00 * LoadStep2 + 0.75 * LoadStep3

En consecuencia, además de la descripción implícita de cómo pueden realizarse las diferentes combinaciones, será preciso especificar el objetivo o criterio con el que seleccionar unas u otras si se desea que CivilFEM obtenga la combinación pésima.

Este objetivo consistirá en la búsqueda de valores extremos de determinados resultados (esfuerzos, tensiones, etc.), de forma que el programa pueda elegir, de entre todas las posibles formas de combinar las hipótesis, aquellas que conducen a la obtención de cada uno de dichos valores extremos.

Esta selección se realiza de forma independiente en cada uno de los puntos de la estructura, combinando los resultados de una forma diferente para obtener el objetivo marcado. Así por ejemplo, si uno de los valores extremos solicitados es SX máximo, este valor podría ser obtenido en el vértice J de un determinado elemento como:

            SXCombinación1 = 1.20 * SXLoadStep1 + 0.95 *SX LoadStep2

y en el vértice K de ese mismo elemento como:

            SXCombinación1 = 0.95 * SXLoadStep1 + 0.00 *SX LoadStep2

En las combinaciones calculadas por ANSYS el valor de SX en un determinado punto de la estructura será un solo dato. En CivilFEM, sin embargo, se pueden definir para una misma regla de combinación diferentes objetivos, por lo que SX tendrá en dicha regla de combinación tantos valores diferentes como resultados extremos u objetivos hayan sido establecidos, correspondiendo cada uno de ellos al valor que toma SX en dicho punto cuando se cumplan cada uno de los valores extremos solicitados. Además del resultado utilizado para definir el objetivo, CivilFEM proporciona los resultados concomitantes con éste para cada punto de la estructura.

Cuando se realizan combinaciones con ANSYS, cada uno de los Load Case o combinaciones efectuadas son escritas en un fichero jobname.Lxxx independiente, por el contrario, todas las reglas de combinación realizadas por el módulo de combinaciones de CivilFEM se escribirán en un solo fichero de resultados jobname.CMB o jobname.CVMB dependiendo de si los resultados provienen del fichero de resultados de ANSYS (jobname.RST) o del fichero de resultados de CivilFEM (jobname.RCV).

Para leer los resultados de un determinado Data Set del fichero RST se emplea el comando SET y para leer los resultados de un Load Case calculado con ANSYS se emplea el comando LCASE. Para leer los resultados de una regla de combinación efectuada con CivilFEM se emplea el comando ~CMB ó ~CFSET una vez que se haya apuntado a los datos combinados (ver comando ~CMBDAT).

 

6.3                       Terminología Básica

El modulo de combinaciones de CivilFEM trabaja a partir de dos conjuntos de datos de partida definidos por el usuario:

1.    Los “targets”, que son los valores extremos de los resultados u objetivos que deben lograrse en cada punto de la estructura, por ejemplo:

 TARGET1 = Máximo momento flector Z (MZ+)

 TARGET2 = Mínima tensión X (SX-)

 TARGET5 = Máximo cortante Y en valor absoluto (FY*)

 ...

2.    Las reglas de combinación, que son las “reglas del juego”, es decir, las condiciones con las que el programa debe combinar las diferentes hipótesis a fin de obtener los TARGETS o valores extremos de los resultados. Por ejemplo:

Combinación1 = Sumar dos hipótesis de carga elegidas entre [ (1.20 ó 0.95) * LoadStep1,  (0.95 ó 0.00) * LoadStep2,  (0.95 ó 0.75) * LoadStep3]

Combinación2 = (1.00 ó -1.00) * Combinacion1

 ...

A lo largo del proceso de combinación el programa seleccionará la forma en que debe realizar las reglas de combinación para alcanzar los targets en cada punto de la estructura de forma independiente, obteniéndose por tanto un conjunto de resultados a los que se habrá llegado combinando las hipótesis de partida de una forma diferente en cada punto.

Todos los resultados básicos suministrados por ANSYS o por los módulos de postproceso de CivilFEM están clasificados en diferentes grupos para su tratamiento en el módulo de combinaciones. La concomitancia entre resultados se establece dentro de estos grupos, obteniéndose como resultados concomitantes de un determinado target, el resto de datos que componen su mismo grupo. Por ejemplo, el grupo de datos BEAM incluye las fuerzas, momentos, tensiones y deformaciones en elementos viga, es decir: FX, FY, FZ, MX, MY, MZ, SDIR, SBYT, SBYB, SBZT, SBZB, EPELDIR, EPELBYT, EPELBYB, EPELBZT, EPELBZB, así pues, si uno de los targets u objetivos solicitados es el máximo momento MZ (MZ+), el programa obtendrá el valor máximo de MZ y, simultáneamente, los valores concomitantes FX, FY, FZ, MX, MY, SDIR, SBYT, SBYB, SBZT, SBZB, EPELDIR, EPELBYT, EPELBYB, EPELBZT, EPELBZB, del mismo grupo

Una descripción completa de todos los grupos y sus datos puede encontrarse en el apartado 6.5.

Un target se define por el dato a que se refiere (por ejemplo MX) y por su TIPO (Mínimo, Máximo o Máximo en valor absoluto) mediante el comando ~TRGDEF.

Una regla de combinación se define por los START STATES o hipótesis de partida que la componen y por la forma en que pueden ser combinados, mediante los comandos ~CMBDEF, ~STSTDEF y ~STSTCFT.

 

6.4                       Tipos de Reglas de Combinación

Los tipos de reglas de combinación que se pueden definir son:

Adición [ADD]

Adición con Coeficientes Variables [ADDVC]

Start States Incompatibles o Exclusivos [INCOMPAT]

Start States Compatibles [COMPATIB]

Opción de Start States [OPTION]

Start States Opuestos [OPOSED]

Selección [SELECT]

Selección con coeficientes variables [SELECTVC]

6.4.1                      Adición

Se suman todos los start states por unos coeficientes fijos. Se debe introducir como dato el coeficiente que multiplica a cada start state. Es la suma clásica, equivalente a las combinaciones con ANSYS.

6.4.2                      Adición con coeficientes variables

Se suman todos los start states multiplicados por unos coeficientes variables. A cada start state se le asignarán un coeficiente máximo y otro mínimo de combinación. Puede usarse en combinaciones de código, por ejemplo, C = gfg · G + gfq · Q.

6.4.3                      Start States Incompatibles o Exclusivos

Se selecciona un solo start state como máximo (uno o ninguno) de entre los definidos. No necesita definir ningún coeficiente. Está indicada para la representación de cargas móviles, que pueden ocupar una sola posición de las posibles.

6.4.4                      Start States Compatibles

Se pueden sumar cualquier subconjunto de los start states (ninguno, uno, varios o todos). No necesita coeficientes. Esta indicada para representar cargas móviles que pueden ocurrir simultáneamente (sobrecargas).

6.4.5                      Opción de Start States

Se escoge uno de los Start States definidos. No necesita coeficientes. Está indicada para seleccionar entre diferentes hipótesis. Por ejemplo, distintas situaciones de carga en una pila, distintas hipótesis de código, etc.

6.4.6                      Start States Opuestos

Se suman todos los start states que forman la combinación pero multiplicados por un coeficiente máximo e igual a +1 o por un coeficiente mínimo e igual a -1. Está indicada para acciones que pueden actuar indistintamente en dos sentidos opuestos (viento, sismo, etc.)

6.4.7                      Selección

Se suma un número fijo de Start States escogidos de entre los definidos. No necesita coeficientes pero si el número de Start States que se suman. Está indicado para cargas móviles que pueden actuar en más de una posición.

6.4.8                      Selección con coeficientes variables

Se suma un número fijo de Start States cada uno de los cuales puede ir multiplicado por dos coeficientes. Necesita dos coeficientes por Start State y el número de Start States a sumar. Es el tipo más general y por degeneración se adapta a cualquiera de los tipos anteriores como se indica en la tabla siguiente.

 

TIPO

Coeficiente

No de Start States a sumar

Máximo

Mínimo

ADD

C1*

C2 = C1

Todos

ADDVC

C1*

C2*

Todos

INCOMPAT

0

1

1

COMPATIB

0

1

Todos

OPTION

1

1

1

OPOSED

1

-1

Todos

SELECT

1

1

NADD*

SELECTVC

C1*

C2*

NADD*

* Todos los datos marcados con asterisco deben ser introducidos por el usuario mediante los comandos ~CMBDEF y ~STSTCFT.

 

6.5                       Grupos de Datos

La concomitancia entre datos se establece al nivel de grupo. Un grupo de datos es el conjunto de resultados que ANSYS o Civil FEM obtiene en un mismo punto (ANSYS en un nudo o vértice de elemento, CivilFEM en un extremo) del modelo.

Los elementos implementados para cada uno de los grupos son:

- Datos relativos a elementos (obtenidos por ANSYS)

1.   Grupo de elementos tipo viga:
Link1, Beam3, Beam4, Link8, Link10, Pipe16, Pipe20, Beam23, Beam24, Beam44, Beam54, Beam188, Beam189

2.   Grupo de elementos tipo placa:
Shell43, Shell63 y Shell93

3.   Grupo de elementos sólidos:
Plane2, Plane25, Plane42, Solid45, Solid64, Solid65, Plane82, Plane83, Solid95, Plane145, Plane146

4.   Grupo de placas axil simétricas:
Shell51, Shell61

- Datos relativos a nudos (obtenidos por ANSYS)

5.   Grupo de movimientos

6.   Grupo de reacciones

- Datos relativos a extremos (obtenidos por CivilFEM)

7.   Grupo de Secciones Transversales

8.   Grupo de vértices de placas

Los grupos de datos previstos y los targets son los siguientes:

6.5.1                      Grupo de TARGETS para los Elementos Tipo Viga

Incluyen fuerzas, momentos, tensiones, deformaciones, combinación de tensiones, combinación de deformaciones en elementos viga.

Tabla 6.5-1 Elementos Tipo Viga

Item

Componente

Tipo

Etiqueta

F

X

MIN

FX-

F

Y

MIN

FY-

F

Z

MIN

FZ-

M

X

MIN

MX-

M

Y

MIN

MY-

M

Z

MIN

MZ-

S

DIR

MIN

SDIR-

S

BYT

MIN

SBYT-

S

BYB

MIN

SBYB-

S

BZT

MIN

SBZT-

S

BZB

MIN

SBZB-

EPEL

DIR

MIN

EPELDIR-

EPEL

BYT

MIN

EPELBYT-

EPEL

BYB

MIN

EPELBYB-

EPEL

BZT

MIN

EPELBZT-

EPEL

BZB

MIN

EPELBZB-

COMBS

YTZT

MIN

CMSYTZT-

COMBS

YTZM

MIN

CMSYTZM-

COMBS

YTZB

MIN

CMSYTZB-

COMBS

YMZT

MIN

CMSYMZT-

COMBS

YMZM

MIN

CMSYMZM-

COMBS

YMZB

MIN

CMSYMZB-

COMBS

YBZT

MIN

CMSYBZT-

COMBS

YBZM

MIN

CMSYBZM-

COMBS

YBZB

MIN

CMSYBZB-

COMBEPEL

YTZT

MIN

CMEYTZT-

COMBEPEL

YTZM

MIN

CMEYTZM-

COMBEPEL

YTZB

MIN

CMEYTZB-

COMBEPEL

YMZT

MIN

CMEYMZT-

COMBEPEL

YMZM

MIN

CMEYMZM-

COMBEPEL

YMZB

MIN

CMEYMZB-

COMBEPEL

YBZT

MIN

CMEYBZT-

COMBEPEL

YBZM

MIN

CMEYBZM-

COMBEPEL

YBZB

MIN

CMEYBZB-

F

X

MAX

FX+

F

Y

MAX

FY+

F

Z

MAX

FZ+

M

X

MAX

MX+

M

Y

MAX

MY+

M

Z

MAX

MZ+

S

DIR

MAX

SDIR+

S

BYT

MAX

SBYT+

S

BYB

MAX

SBYB+

S

BZT

MAX

SBZT+

S

BZB

MAX

SBZB+

EPEL

DIR

MAX

EPELDIR+

EPEL

BYT

MAX

EPELBYT+

EPEL

BYB

MAX

EPELBYB+

EPEL

BZT

MAX

EPELBZT+

EPEL

BZB

MAX

EPELBZB+

COMBS

YTZT

MAX

CMSYTZT+

COMBS

YTZM

MAX

CMSYTZM+

COMBS

YTZB

MAX

CMSYTZB+

COMBS

YMZT

MAX

CMSYMZT+

COMBS

YMZM

MAX

CMSYMZM+

COMBS

YMZB

MAX

CMSYMZB+

COMBS

YBZT

MAX

CMSYBZT+

COMBS

YBZM

MAX

CMSYBZM+

COMBS

YBZB

MAX

CMSYBZB+

COMBEPEL

YTZT

MAX

CMEYTZT+

COMBEPEL

YTZM

MAX

CMEYTZM+

COMBEPEL

YTZB

MAX

CMEYTZB+

COMBEPEL

YMZT

MAX

CMEYMZT+

COMBEPEL

YMZM

MAX

CMEYMZM+

COMBEPEL

YMZB

MAX

CMEYMZB+

COMBEPEL

YBZT

MAX

CMEYBZT+

COMBEPEL

YBZM

MAX

CMEYBZM+

COMBEPEL

YBZB

MAX

CMEYBZB+

F

X

ABS

FX*

F

Y

ABS

FY*

F

Z

ABS

FZ*

M

X

ABS

MX*

M

Y

ABS

MY*

M

Z

ABS

MZ*

S

DIR

ABS

SDIR*

S

BYT

ABS

SBYT*

S

BYB

ABS

SBYB*

S

BZT

ABS

SBZT*

S

BZB

ABS

SBZB*

EPEL

DIR

ABS

EPELDIR*

EPEL

BYT

ABS

EPELBYT*

EPEL

BYB

ABS

EPELBYB*

EPEL

BZT

ABS

EPELBZT*

EPEL

BZB

ABS

EPELBZB*

COMBS

YTZT

ABS

CMSYTZT*

COMBS

YTZM

ABS

CMSYTZM*

COMBS

YTZB

ABS

CMSYTZB*

COMBS

YMZT

ABS

CMSYMZT*

COMBS

YMZM

ABS

CMSYMZM*

COMBS

YMZB

ABS

CMSYMZB*

COMBS

YBZT

ABS

CMSYBZT*

COMBS

YBZM

ABS

CMSYBZM*

COMBS

YBZB

ABS

CMSYBZB*

COMBEPEL

YTZT

ABS

CMEYTZT*

COMBEPEL

YTZM

ABS

CMEYTZM*

COMBEPEL

YTZB

ABS

CMEYTZB*

COMBEPEL

YMZT

ABS

CMEYMZT*

COMBEPEL

YMZM

ABS

CMEYMZM*

COMBEPEL

YMZB

ABS

CMEYMZB*

COMBEPEL

YBZT

ABS

CMEYBZT*

COMBEPEL

YBZM

ABS

CMEYBZM*

COMBEPEL

YBZB

ABS

CMEYBZB*

 

6.5.2                      Grupo de TARGETS para los Elementos Tipo Placa

Incluyen fuerzas, momentos, tensiones y deformaciones en elementos tipo lámina.

Tabla 6.5-2 Elementos Tipo Placa

Item

Componente

Tipo

Etiqueta

T

X

MIN

TX-

T

Y

MIN

TY-

T

XY

MIN

TXY-

M

X

MIN

MX-

M

Y

MIN

MY-

M

XY

MIN

MXY-

N

X

MIN

NX-

N

Y

MIN

NY-

S

XT

MIN

SXT-

S

YT

MIN

SYT-

S

ZT

MIN

SZT-

S

XYT

MIN

SXYT-

S

YZT

MIN

SYZT-

S

XZT

MIN

SXZT-

S

XB

MIN

SXB-

S

YB

MIN

SYB-

S

ZB

MIN

SZB-

S

XYB

MIN

SXYB-

S

YZB

MIN

SYZB-

S

XZB

MIN

SXZB-

EPEL

XT

MIN

EPELXT-

EPEL

YT

MIN

EPELYT-

EPEL

ZT

MIN

EPELZT-

EPEL

XYT

MIN

EPELXYT-

EPEL

YZT

MIN

EPELYZT-

EPEL

XZT

MIN

EPELXZT-

EPEL

XB

MIN

EPELXB-

EPEL

YB

MIN

EPELYB-

EPEL

ZB

MIN

EPELZB-

EPEL

XYB

MIN

EPELXYB-

EPEL

YZB

MIN

EPELYZB-

EPEL

XZB

MIN

EPELXZB-

T

X

MAX

TX+

T

Y

MAX

TY+

T

XY

MAX

TXY+

M

X

MAX

MX+

M

Y

MAX

MY+

M

XY

MAX

MXY+

N

X

MAX

NX+

N

Y

MAX

NY+

S

XT

MAX

SXT+

S

YT

MAX

SYT+

S

ZT

MAX

SZT+

S

XYT

MAX

SXYT+

S

YZT

MAX

SYZT+

S

XZT

MAX

SXZT+

S

XB

MAX

SXB+

S

YB

MAX

SYB+

S

ZB

MAX

SZB+

S

XYB

MAX

SXYB+

S

YZB

MAX

SYZB+

S

XZB

MAX

SXZB+

EPEL

XT

MAX

EPELXT+

EPEL

YT

MAX

EPELYT+

EPEL

ZT

MAX

EPELZT+

EPEL

XYT

MAX

EPELXYT+

EPEL

YZT

MAX

EPELYZT+

EPEL

XZT

MAX

EPELXZT+

EPEL

XB

MAX

EPELXB+

EPEL

YB

MAX

EPELYB+

EPEL

ZB

MAX

EPELZB+

EPEL

XYB

MAX

EPELXYB+

EPEL

YZB

MAX

EPELYZB+

EPEL

XZB

MAX

EPELXZB+

T

X

ABS

TX*

T

Y

ABS

TY*

T

XY

ABS

TXY*

M

X

ABS

MX*

M

Y

ABS

MY*

M

XY

ABS

MXY*

N

X

ABS

NX*

N

Y

ABS

NY*

S

XT

ABS

SXT*

S

YT

ABS

SYT*

S

ZT

ABS

SZT*

S

XYT

ABS

SXYT*

S

YZT

ABS

SYZT*

S

XZT

ABS

SXZT*

S

XB

ABS

SXB*

S

YB

ABS

SYB*

S

ZB

ABS

SZB*

S

XYB

ABS

SXYB*

S

YZB

ABS

SYZB*

S

XZB

ABS

SXZB*

EPEL

XT

ABS

EPELXT*

EPEL

YT

ABS

EPELYT*

EPEL

ZT

ABS

EPELZT*

EPEL

XYT

ABS

EPELXYT*

EPEL

YZT

ABS

EPELYZT*

EPEL

XZT

ABS

EPELXZT*

EPEL

XB

ABS

EPELXB*

EPEL

YB

ABS

EPELYB*

EPEL

ZB

ABS

EPELZB*

EPEL

XYB

ABS

EPELXYB*

EPEL

YZB

ABS

EPELYZB*

EPEL

XZB

ABS

EPELXZB*

6.5.3                      Grupo de TARGETS para los Elementos Tipo Sólido

Incluyen fuerzas, tensiones y deformaciones 2D o 3D en elementos tipo sólido.

Tabla 6.5-3 Elementos Tipo Sólido

Item

Componente

Tipo

Etiqueta

S

X

MIN

SX-

S

Y

MIN

SY-

S

Z

MIN

SZ-

S

XY

MIN

SXY-

S

YZ

MIN

SYZ-

S

XZ

MIN

SXZ-

EPEL

X

MIN

EPELX-

EPEL

Y

MIN

EPELY-

EPEL

Z

MIN

EPELZ-

EPEL

XY

MIN

EPELXY-

EPEL

YZ

MIN

EPELYZ-

EPEL

XZ

MIN

EPELXZ-

S

X

MAX

SX+

S

Y

MAX

SY+

S

Z

MAX

SZ+

S

XY

MAX

SXY+

S

YZ

MAX

SYZ+

S

XZ

MAX

SXZ+

EPEL

X

MAX

EPELX+

EPEL

Y

MAX

EPELY+

EPEL

Z

MAX

EPELZ+

EPEL

XY

MAX

EPELXY+

EPEL

YZ

MAX

EPELYZ+

EPEL

XZ

MAX

EPELXZ+

S

X

ABS

SX*

S

Y

ABS

SY*

S

Z

ABS

SZ*

S

XY

ABS

SXY*

S

YZ

ABS

SYZ*

S

XZ

ABS

SXZ*

EPEL

X

ABS

EPELX*

EPEL

Y

ABS

EPELY*

EPEL

Z

ABS

EPELZ*

EPEL

XY

ABS

EPELXY*

EPEL

YZ

ABS

EPELYZ*

EPEL

XZ

ABS

EPELXZ*

6.5.4                      Grupo de TARGETS para los Elementos Tipo Placa Axilsimétrica

Incluyen fuerzas, momentos, tensiones, y deformaciones en elementos tipo placa axilsimétrica.

Tabla 6.5-4 Elementos Tipo Placa Axilsimétrica

Item

Componente

Tipo

Etiqueta

F

X

MIN

FX-

F

Y

MIN

FY-

F

Z

MIN

FZ-

M

Z

MIN

MZ-

S

MT

MIN

SMT-

S

THKT

MIN

STHKT-

S

HT

MIN

SHT-

S

MHT

MIN

SMHT-

S

MM

MIN

SMM-

S

THKM

MIN

STHKM-

S

HM

MIN

SHM-

S

MHM

MIN

SMHM-

S

MB

MIN

SMB-

S

THKB

MIN

STHKB-

S

HB

MIN

SHB-

S

MHB

MIN

SMHB-

EPEL

MT

MIN

EPELMT-

EPEL

THKT

MIN

EPELTHKT-

EPEL

HT

MIN

EPELHT-

EPEL

MHT

MIN

EPELMHT-

EPEL

MM

MIN

EPELMM-

EPEL

THKM

MIN

EPELTHKM-

EPEL

HM

MIN

EPELHM-

EPEL

MHM

MIN

EPELMHM-

EPEL

MB

MIN

EPELMB-

EPEL

THKB

MIN

EPELTHKB-

EPEL

HB

MIN

EPELHB-

EPEL

MHB

MIN

EPELMHB-

F

X

MAX

FX+

F

Y

MAX

FY+

F

Z

MAX

FZ+

M

Z

MAX

MZ+

S

MT

MAX

SMT+

S

THKT

MAX

STHKT+

S

HT

MAX

SHT+

S

MHT

MAX

SMHT+

S

MM

MAX

SMM+

S

THKM

MAX

STHKM+

S

HM

MAX

SHM+

S

MHM

MAX

SMHM+

S

MB

MAX

SMB+

S

THKB

MAX

STHKB+

S

HB

MAX

SHB+

S

MHB

MAX

SMHB+

EPEL

MT

MAX

EPELMT+

EPEL

THKT

MAX

EPELTHKT+

EPEL

HT

MAX

EPELHT+

EPEL

MHT

MAX

EPELMHT+

EPEL

MM

MAX

EPELMM+

EPEL

THKM

MAX

EPELTHKM+

EPEL

HM

MAX

EPELHM+

EPEL

MHM

MAX

EPELMHM+

EPEL

MB

MAX

EPELMB+

EPEL

THKB

MAX

EPELTHKB+

EPEL

HB

MAX

EPELHB+

EPEL

MHB

MAX

EPELMHB+

F

X

ABS

FX*

F

Y

ABS

FY*

F

Z

ABS

FZ*

M

Z

ABS

MZ*

S

MT

ABS

SMT*

S

THKT

ABS

STHKT*

S

HT

ABS

SHT*

S

MHT

ABS

SMHT*

S

MM

ABS

SMM*

S

THKM

ABS

STHKM*

S

HM

ABS

SHM*

S

MHM

ABS

SMHM*

S

MB

ABS

SMB*

S

THKB

ABS

STHKB*

S

HB

ABS

SHB*

S

MHB

ABS

SMHB*

EPEL

MT

ABS

EPELMT*

EPEL

THKT

ABS

EPELTHKT*

EPEL

HT

ABS

EPELHT*

EPEL

MHT

ABS

EPELMHT*

EPEL

MM

ABS

EPELMM*

EPEL

THKM

ABS

EPELTHKM*

EPEL

HM

ABS

EPELHM*

EPEL

MHM

ABS

EPELMHM*

EPEL

MB

ABS

EPELMB*

EPEL

THKB

ABS

EPELTHKB*

EPEL

HB

ABS

EPELHB*

EPEL

MHB

ABS

EPELMHB*

6.5.5                      Grupo de TARGETS para los Movimientos

Incluyen desplazamientos y giros en los nudos.

Tabla 6.5-5 Movimientos

Item

Componente

Tipo

Etiqueta

U

X

MIN

UX-

U

Y

MIN

UY-

U

Z

MIN

UZ-

ROT

X

MIN

ROTX-

ROT

Y

MIN

ROTY-

ROT

Z

MIN

ROTZ-

U

X

MAX

UX+

U

Y

MAX

UY+

U

Z

MAX

UZ+

ROT

X

MAX

ROTX+

ROT

Y

MAX

ROTY+

ROT

Z

MAX

ROTZ+

U

X

ABS

UX*

U

Y

ABS

UY*

U

Z

ABS

UZ*

ROT

X

ABS

ROTX*

ROT

Y

ABS

ROTY*

ROT

Z

ABS

ROTZ*

6.5.6                      Grupo de TARGETS para las Reacciones

Incluyen fuerzas y momentos como reacciones nodales.

Tabla 6.5-5 Reacciones

Item

Componente

Tipo

Etiqueta

F

X

MIN

FX-

F

Y

MIN

FY-

F

Z

MIN

FZ-

M

X

MIN

MX-

M

Y

MIN

MY-

M

Z

MIN

MZ-

F

X

MAX

FX+

F

Y

MAX

FY+

F

Z

MAX

FZ+

M

X

MAX

MX+

M

Y

MAX

MY+

M

Z

MAX

MZ+

F

X

ABS

FX*

F

Y

ABS

FY*

F

Z

ABS

FZ*

M

X

ABS

MX*

M

Y

ABS

MY*

M

Z

ABS

MZ*

6.5.7                      Grupo de TARGETS para las Secciones Transversales

Incluyen fuerzas, momentos, tensiones, deformaciones, en los puntos de la sección calculados por CivilFEM y grabados en el fichero de resultados de CivilFEM (*.RCV).

Puesto que el número de puntos de una sección transversal es variable y puede crecer indefinidamente, el número de targets está limitado a los 6 relativos a fuerzas y momentos, 14 targets de tensiones y otros 14 de deformaciones, en estos dos últimos casos, el target se refiere a un punto y una componente de la tensión o deformación en ese punto, decididos por el usuario (ver el comando ~TRGUPT).

No obstante la concomitancia se establece para todos los datos componentes de la fuerza y momento en la sección y todas componentes de tensiones y deformaciones de todos los puntos de la sección.

El conjunto punto-tensión o punto-deformación que puede definir el usuario se representa en la tabla siguiente por PT1, PT2 … PTn.

Tabla 6.5-7 Secciones Transversales

Item

Componente

Tipo

Etiqueta

F

X

MIN

FX-

F

Y

MIN

FY-

F

Z

MIN

FZ-

M

X

MIN

MX-

M

Y

MIN

MY-

M

Z

MIN

MZ-

SS

PT1

MIN

SSPT1-

SS

PT2

MIN

SSPT2-

SS

PT3

MIN

SSPT3-

SS

PT4

MIN

SSPT4-

SS

PT5

MIN

SSPT5-

SS

PT6

MIN

SSPT6-

SS

PT7

MIN

SSPT7-

SS

PT8

MIN

SSPT8-

SS

PT9

MIN

SSPT9-

SS

PT10

MIN

SSPT10-

SS

PT11

MIN

SSPT11-

SS

PT12

MIN

SSPT12-

SS

PT13

MIN

SSPT13-

SS

PT14

MIN

SSPT14-

EP

PT1

MIN

EPPT1-

EP

PT2

MIN

EPPT2-

EP

PT3

MIN

EPPT3-

EP

PT4

MIN

EPPT4-

EP

PT5

MIN

EPPT5-

EP

PT6

MIN

EPPT6-

EP

PT7

MIN

EPPT7-

EP

PT8

MIN

EPPT8-

EP

PT9

MIN

EPPT9-

EP

PT10

MIN

EPPT10-

EP

PT11

MIN

EPPT11-

EP

PT12

MIN

EPPT12-

EP

PT13

MIN

EPPT13-

EP

PT14

MIN

EPPT14-

F

X

MAX

FX+

F

Y

MAX

FY+

F

Z

MAX

FZ+

M

X

MAX

MX+

M

Y

MAX

MY+

M

Z

MAX

MZ+

SS

PT1

MAX

SSPT1+

SS

PT2

MAX

SSPT2+

SS

PT3

MAX

SSPT3+

SS

PT4

MAX

SSPT4+

SS

PT5

MAX

SSPT5+

SS

PT6

MAX

SSPT6+

SS

PT7

MAX

SSPT7+

SS

PT8

MAX

SSPT8+

SS

PT9

MAX

SSPT9+

SS

PT10

MAX

SSPT10+

SS

PT11

MAX

SSPT11+

SS

PT12

MAX

SSP12+

SS

PT13

MAX

SSPT13+

SS

PT14

MAX

SSPT14+

EP

PT1

MAX

EPT1+

EP

PT2

MAX

EPT2+

EP

PT3

MAX

EPT3+

EP

PT4

MAX

EPT4+

EP

PT5

MAX

EPPT5+

EP

PT6

MAX

EPPT6+

EP

PT7

MAX

EPPT7+

EP

PT8

MAX

EPPT8+

EP

PT9

MAX

EPPT9+

EP

PT10

MAX

EPPT10+

EP

PT11

MAX

EPPT11+

EP

PT12

MAX

EPPT12+

EP

PT13

MAX

EPPT13+

EP

PT14

MAX

EPPT14+

F

X

ABS

FX*

F

Y

ABS

FY*

F

Z

ABS

FZ*

M

X

ABS

MX*

M

Y

ABS

MY*

M

Z

ABS

MZ*

SS

PT1

ABS

SSPT1*

SS

PT2

ABS

SSPT2*

SS

PT3

ABS

SSPT3*

SS

PT4

ABS

SSPT4*

SS

PT5

ABS

SSPT5*

SS

PT6

ABS

SSPT6*

SS

PT7

ABS

SSPT7*

SS

PT8

ABS

SSPT8*

SS

PT9

ABS

SSPT9*

SS

PT10

ABS

SSPT10*

SS

PT11

ABS

SSPT11*

SS

PT12

ABS

SSP12*

SS

PT13

ABS

SSPT13*

SS

PT14

ABS

SSPT14*

EP

PT1

ABS

EPT1*

EP

PT2

ABS

EPT2*

EP

PT3

ABS

EPT3*

EP

PT4

ABS

EPT4*

EP

PT5

ABS

EPPT5*

EP

PT6

ABS

EPPT6*

EP

PT7

ABS

EPPT7*

EP

PT8

ABS

EPPT8*

EP

PT9

ABS

EPPT9*

EP

PT10

ABS

EPPT10*

EP

PT11

ABS

EPPT11*

EP

PT12

ABS

EPPT12*

EP

PT13

ABS

EPPT13*

EP

PT14

ABS

EPPT14*

6.5.8                      Grupo de TARGETS para los Vértices de Placas

Incluyen fuerzas, momentos, tensiones y deformaciones calculados por CivilFEM en los vértices de placa y grabadas en el fichero de resultados de CivilFEM (*.RCV).

Tabla 6.5-8 Elementos Tipo Placa

Item

Componente

Tipo

Etiqueta

T

X

MIN

TX-

T

Y

MIN

TY-

T

XY

MIN

TXY-

M

X

MIN

MX-

M

Y

MIN

MY-

M

XY

MIN

MXY-

N

X

MIN

NX-

N

Y

MIN

NY-

S

XT

MIN

SXT-

S

YT

MIN

SYT-

S

ZT

MIN

SZT-

S

XYT

MIN

SXYT-

S

YZT

MIN

SYZT-

S

XZT

MIN

SXZT-

S

XB

MIN

SXB-

S

YB

MIN

SYB-

S

ZB

MIN

SZB-

S

XYB

MIN

SXYB-

S

YZB

MIN

SYZB-

S

XZB

MIN

SXZB-

EPEL

XT

MIN

EPELXT-

EPEL

YT

MIN

EPELYT-

EPEL

ZT

MIN

EPELZT-

EPEL

XYT

MIN

EPELXYT-

EPEL

YZT

MIN

EPELYZT-

EPEL

XZT

MIN

EPELXZT-

EPEL

XB

MIN

EPELXB-

EPEL

YB

MIN

EPELYB-

EPEL

ZB

MIN

EPELZB-

EPEL

XYB

MIN

EPELXYB-

EPEL

YZB

MIN

EPELYZB-

EPEL

XZB

MIN

EPELXZB-

T

X

MAX

TX+

T

Y

MAX

TY+

T

XY

MAX

TXY+

M

X

MAX

MX+

M

Y

MAX

MY+

M

XY

MAX

MXY+

N

X

MAX

NX+

N

Y

MAX

NY+

S

XT

MAX

SXT+

S

YT

MAX

SYT+

S

ZT

MAX

SZT+

S

XYT

MAX

SXYT+

S

YZT

MAX

SYZT+

S

XZT

MAX

SXZT+

S

XB

MAX

SXB+

S

YB

MAX

SYB+

S

ZB

MAX

SZB+

S

XYB

MAX

SXYB+

S

YZB

MAX

SYZB+

S

XZB

MAX

SXZB+

EPEL

XT

MAX

EPELXT+

EPEL

YT

MAX

EPELYT+

EPEL

ZT

MAX

EPELZT+

EPEL

XYT

MAX

EPELXYT+

EPEL

YZT

MAX

EPELYZT+

EPEL

XZT

MAX

EPELXZT+

EPEL

XB

MAX

EPELXB+

EPEL

YB

MAX

EPELYB+

EPEL

ZB

MAX

EPELZB+

EPEL

XYB

MAX

EPELXYB+

EPEL

YZB

MAX

EPELYZB+

EPEL

XZB

MAX

EPELXZB+

T

X

ABS

TX*

T

Y

ABS

TY*

T

XY

ABS

TXY*

M

X

ABS

MX*

M

Y

ABS

MY*

M

XY

ABS

MXY*

N

X

ABS

NX*

N

Y

ABS

NY*

S

XT

ABS

SXT*

S

YT

ABS

SYT*

S

ZT

ABS

SZT*

S

XYT

ABS

SXYT*

S

YZT

ABS

SYZT*

S

XZT

ABS

SXZT*

S

XB

ABS

SXB*

S

YB

ABS

SYB*

S

ZB

ABS

SZB*

S

XYB

ABS

SXYB*

S

YZB

ABS

SYZB*

S

XZB

ABS

SXZB*

EPEL

XT

ABS

EPELXT*

EPEL

YT

ABS

EPELYT*

EPEL

ZT

ABS

EPELZT*

EPEL

XYT

ABS

EPELXYT*

EPEL

YZT

ABS

EPELYZT*

EPEL

XZT

ABS

EPELXZT*

EPEL

XB

ABS

EPELXB*

EPEL

YB

ABS

EPELYB*

EPEL

ZB

ABS

EPELZB*

EPEL

XYB

ABS

EPELXYB*

EPEL

YZB

ABS

EPELYZB*

EPEL

XZB

ABS

EPELXZB*

6.6                       Envolventes

Los datos grabados en el fichero de resultados de CivilFEM están almacenados en dos tipos de bloques de datos: bloques de esfuerzos, tensiones y deformaciones y bloques de alternativas.

Los bloques de datos de esfuerzos, tensiones y deformaciones están asociados a un DataSet de ANSYS y se obtienen y graban en tiempo de solución. El contenido de estos bloques es semejante de unos a otros y su estructuración es siempre la misma.

Los bloques de alternativas difieren de unos a otro ya que su contenido es bastante variable dependiendo del proceso (chequeo, dimensionamiento, etc.) que haya generado la alternativa. Estos datos se obtienen en tiempo de postproceso y toma como datos los esfuerzos, tensiones y deformaciones de los bloques correspondientes. Cada bloque de esfuerzos y tensiones puede dar lugar a uno o mas bloques de alternativas (aplicando distintos tipos de chequeos o de opciones).

 

Las utilidades del módulo de combinaciones se aplican SÓLO sobre los bloques de tensiones, esfuerzos y deformaciones asociados a un DataSet de ANSYS.

 

Para los bloques de alternativas se ha desarrollado la utilidad de envolventes incluida en el módulo de generación y tratamiento del fichero RCV que permite generar otra alternativa como envolvente de otras obtenidas previamente, siempre que estas sean homogéneas, es decir obtenidas por aplicación de la misma norma y mismo proceso a un mismo modelo, o a una misma selección de un mismo modelo. La alternativa resultante será homogénea con las anteriores, tiene una identificación semejante y le es aplicable todos los mismos comandos de lectura, dibujo y representación.

Se consideran tres tipos de envolventes:

  • Envolventes de valores máximos
  • Envolventes de valores mínimos
  • Envolventes de valores máximos absoluto.

Se entiende por envolvente de varias alternativas tomadas como iniciales el conjunto de valores máximos o mínimos o máximos en valor absoluto (según el tipo) de cada dato, tomado de entre todas las alternativas iniciales.

 

6.7                       Concomitancia a nivel de Modelo y de Cargas

Podemos conocer cuales son los coeficientes que multiplican a los start states de una combinación y cuales de estos se pueden utilizar para conseguir un TARGET en un nudo determinado de la estructura. El comando ~CMBINQ nos muestra un listado con los coeficientes aplicados sobre cada una de las hipótesis de partida que forman parte de la combinación, e incluso, si una de estas hipótesis es una combinación anidada, es posible conocer los coeficientes aplicados a sus hipótesis de partida.

Este comando permite conocer el resultado combinado del propio target como el de cualquiera de los valores concomitantes del grupo al que pertenece el target.

Permite construir un estado de carga que cumpla los requerimientos de la regla de combinación pedida, para ello se calculan los coeficientes para cada uno de los start states que forman la regla de combinación para el target señalado. Del mismo modo se calculan los coeficientes de todas aquellas combinaciones que sean un start states carga de la combinación pedida.

El estado de cargas concomitantes a nivel de todo el modelo para la regla de combinación pedida se carga en la base de datos de ANSYS y CivilFEM. Los resultados de este estado de carga estarán disponibles hasta que se especifique un nuevo Data Set mediante el comando ~CFSET o se utilice el comando ~CMBDAT. Los resultados provenientes de la utilización del comando ~CMBINQ no pueden ser utilizados para la realización de operaciones de chequeo y dimensionamiento según normas.

6.8                       Nota sobre elementos Beam188 y Beam189

Para representar una deformada de una estructura de barras y vigas con el comando PLDISP ó PLNSOL,U ANSYS parte, naturalmente, de los desplazamientos nodales, disponibles en todos los tipos de vigas y barras, y representa la estructura lineal con su deformación.

Si se usa la opción /ESHAPE, 1 (que dibuja la forma de la sección transversal), ANSYS convierte los elementos lineales dándoles una sección rectangular de dimensiones que obtiene de las constantes reales. Esta sección se mantiene sin deformar a lo largo de todo el elemento, excepto con los elementos BEAM188 y BEAM189, en los que dispone de información adicional tales como la forma de la sección, la subdivisión en celdillas, deformaciones de los vértices de éstas, etc. Gracias a esta información adicional, ANSYS puede calcular y representar tanto la deformada del elemento como la deformada de la sección en cada nudo, para estos dos tipos de elementos.

ANSYS guarda en el fichero de resultados (file.RST) la información de desplazamientos nodales y deformaciones de la sección.

Cuando se hacen combinaciones de CivilFEM, se genera un fichero (file.CMB) con el mismo formato que el file.RST de ANSYS, de tal forma que ANSYS le reconoce como file.RST y obtiene de él la información que necesita para el postproceso, entre ellas la representación de deformadas.

Como CivilFEM, al realizar las combinaciones, establece la concomitancia a nivel de grupo, cuando realiza una combinación bajo un target de desplazamientos, evalúa como datos concomitantes los demás desplazamientos y rotaciones, pero no las deformaciones de la sección, que las deja a cero.

Por esta razón, si en una estructura con elementos BEAM188 o BEAM189, se usan los comandos PLDISP y PLNSOL,U bajo la opción /ESHAPE,1 aplicados a un estado de carga combinado (o sea sobre el fichero .CMB) y bajo un target de desplazamientos, no hace correctamente la representación grafica. No obstante los listados de desplazamientos los hace bien.

Para una representación grafica correcta debe usarse la opción /ESHAPE,0.

 

6.9                       Combinaciones de estados de carga con tendones de pretensado

Si se precisa realizar combinaciones de estados de carga que contengan tendones de pretensado es importante consultar el capítulo correspondiente al Módulo Avanzado de Hormigón Pretensado, para tener en cuenta las observaciones allí recogidas.

 

6.10                 Obtención de todos los estados de carga posibles

En algunos casos, puede ser útil obtener todos los estados de cargas que una regla de  combinación genera. Para obtener esto, el proceso a seguir es el siguiente:

  • Definir las reglas de combinación. Como se vio en el capítulo 6.4.
  • Realizar las combinaciones empleando el comando ~LINCMB.
  • Revisar y postprocesar los resultados.

Los estados de carga se obtienen combinando de forma lineal los load steps tal y como se define en las reglas de combinación, con los coeficientes deseados.

Estos nuevos estados de carga se almacenan en los archivos RCV y RST (no se crean ficheros CMB ni CVMB), a continuación de los load step iniciales. Para postprocesar estos estados de carga es necesario leerlos previamente, de la misma manera que se haría para un load step ordinario (comando ~CFSET).

Se puede obtener una lista de todos los estados de carga generados con el comando ~LINLST. Esta lista da información sobre la regla de combinación de la que procede el estado de cargas, los estados iniciales y los coeficientes que se han tomado para su formación (sólo disponible si el fichero RCV ha sido creado).

 

Nota:

Es importante tener en mente que las Combinaciones de Cargas pueden generar un número muy elevado de estados de carga.

El cálculo de todos los estados de carga posibles no está recomendado para cargas generadas por vehículos móviles o cargas superficiales arbitrarias. Por ejemplo, una combinación de 18 posiciones posibles para una carga, empleando una combinación de tipo COMPATIBLE se traducirá en 218 = 262144 estados de cargas diferentes.

Las combinaciones con TARGETS, tal y como se explica en los apartados previos, están más indicadas si las combinaciones definidas pueden acabar generando muchos estados de carga. Especialmente en los casos de vehículos móviles y cargas superficiales arbitrarias.

 

6.11                 Combinaciones automáticas según normativas

CivilFEM tiene disponible una sencilla y potente utilidad para obtener todas las combinaciones necesarias de acciones para los estados límites últimos (ELU) y de servicio (ELS) de las siguientes normativas:

·         Eurocódigo

·         ASCE 7-05

·         ASCE 7-10

Una vez resueltos todos los load steps (es muy recomendable tener títulos en cada uno de ellos para identificar cada data set) en solución, el usuario puede utilizar la ventana de Code Combination aquí:
Main Menu > CIVIL Postprocessor > Code Combination

Una vez en la ventana el usuario podrá generar todas las combinaciones según la norma seleccionada.

Ver ayuda del commando ~CCMB.

 

6.11.1                  Combinaciones según Eurocódigo

Si está seleccionado Eurocode como código activo en la esquina inferior izquierda se podrá proceder a la generación de las combinaciones de acciones según el Eurocódigo incluyendo los coeficientes de simultaneidad:

·         ELU: Situaciones permanentes, persistentes o transitorias; Accidentales y Sísmicas.

·         ELS: Combinación Característica, Poco Probable o Rara; Frecuente y Cuasi-Permanente.

Desde la pestaña Loads se introducen las acciones con sus coeficientes correspondientes editables γ, ψ (parciales de efecto favorable/desfavorable y simultaneidad). Se podrán añadir tantas cargas como se necesiten.

 

 

Se pueden producir incompatibilidades entre acciones:

1.    Dos cargas son incompatibles entre sí cuando no se puede dar el caso que aparezcan en ninguna combinación las dos juntas.

2.    Una carga dominante es incompatible con otra concominante cuando no se puede dar el caso que aparezcan en ninguna combinación las dos juntas.

Del mismo modo se puede definir la concomitancia entre acciones. Todas las cargas que pertenezcan a un grupo de cargas aparecerán juntas en las combinaciones  siendo todas a la vez o dominantes o concominantes.

 

 

Una  vez  definidas  las  cargas  y  las  incompatibilidades  entre  ellas,  se  puede proceder al cálculo de las combinaciones. En  esta  sección  se  puede  elegir  los  tipos  de  combinación  que  se  desea  que  el programa efectúe (ELU y ELS).

 

 

Se podrá proceder con la generación previa de las combinaciones con el botón Generate Preview.

El programa avisa de que puede generarse un número eleveado de combinaciones y que pueden consumirse recursos extras tanto de CivilFEM como del ordenador.

CivilFEM creará las combinaciones (con sus correspondientes nuevos load steps) dentro de los archivos de resultados (RST y RCV).

 

 

Se puede exportar el listado de las combinaciones a archivo word.

También está disponible el guardar en un archivo la configuración de acciones realizada dentro de la ventana.

Del mismo modo, el usuario podrá disponer de las líneas de comando APDL que genera en un script lo realizado dentro de la ventana.

 

6.11.2                  Combinaciones según ASCE

Si se eligen las normas ASCE para la generación de combinaciones de carga entonces el proceso se simplifica en dos grupos:

1.    Diseño según resistencia (Strength Design).

2.    Diseño según tensión admisible Allowable Stress Design).

La selección de las cargas es igual que con el Eurocódigo pero aquí se selecciona el tipo de carga según desplegables: Dead, Live, Roof Live, Wind, Seismic, Rain, Snow.

 

 

En este caso los factores de las cargas vienen automáticamente definidas en las Combinaciones Básicas como se puede ver en las pestaña Combinations.

Se podrá elegir la generación de combinaciones usando Strength Design o/y Allowable Stress Design.

 

 

Se puede exportar el listado de las combinaciones a archivo word.

También está disponible el guardar en un archivo la configuración de acciones realizada dentro de la ventana.

Del mismo modo, el usuario podrá disponer de las líneas de comando APDL que genera en un script lo realizado dentro de la ventana.