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:

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.


