Notas
Presentación
Esquema
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Tricalc 7.0
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Nuevo motor de cálculo: la clave
  • Nuevo y potente motor de cálculo para cálculo intensivo
    • 64 bits, multiprocesadores y multi-núcleo
  • Realizar funciones de cálculo avanzadas
    • Recalcular una estructura para todas sus combinaciones
    • Medida de los tiempos de cálculo en “minutos” versus “días”
  • Cálculo en 2º Orden real
    • Esfuerzos adicionales que producen las cargas exteriores sobre la estructura deformadda
  • Consideración de las imperfecciones iniciales de la estructura
    • Desplome inicial: el grado de inclinación inicial-Ф
    • Deformaciones en arco de los pilares (deformaciones locales de cada barra)
    • Recogido en CTE-DB-SE-Acero y Eurocódigo-3
  • Cálculo con tirantes o barras que sólo trabajan a tracción
    • Recálculo de cada combinación eliminando tirantes comprimidos

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Cálculo en 2º Orden Real, una realidad
  • Por primera vez en un software de cálculo de desarrollo nacional
    • Método simplificado de coeficientes de amplificación
  • Consideración de fenómenos de inestabilidad de estructuras
    • Aplicación de las cargas en su situación deformada
    • Cálculos abordados hasta ahora sólo de forma simplificada, por amplificación
  • Método adoptado es el que define la EHE en art.21.3.5 ‘Métodos de análisis en teoría de segundo orden’
    • “Cálculo iterativo elástico” (diagramas de tensión – deformación constantes para las barras) que finaliza cuando se satisfagan las condiciones de convergencia impuestas por el usuario
    • Aplicable a estructuras “claramente” traslacionales
  • Opciones de cálculo 2º Orden
    • Límite de convergencia 0,01cm
    • Selección de las combinaciones a estudiar: por máximo desplazamiento y/o por máximo axil



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Cálculo en 2º Orden Real, una realidad (2)
  • Modificación de listados
    • Grupos de combinaciones A, B, C y D








  • Modificación de las opciones de pandeo
    • 1ºOrden y Pandeo Traslacional/Intraslacional
    • 2ºOrden y Pandeo Intraslacional


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2.º Orden Real, una realidad (3)
  • Utilizable en astructuras “claramente” traslacionales
    • Ejemplos donde la aplicación de las cargas exteriores sobre la estructura deformada produce esfuerzos adicionales











  • La aplicación de las fuerzas exteriores afecta a la estabilidad




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Imperfecciones geométricas iniciales y desplomes
  • Consideración de dos tipos de efectos
    • Desplome o deformaciones globales de la estructura. Grado de inclinación inicial (Ф) que sufre toda estructura debido a la ejecución en obra de la misma
    • Deformaciones en arco de los pilares (deformaciones locales) debidas a su peso propio y a los esfuerzos axiles de compresión que actúan sobre ellos










  • CTE DB SE-Acero “Art. 5.4.1 Imperfecciones geométricas “
  • EC-3 “Art. 5.3.2 Imperfections for global analysis of frames”
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Definición de barras-tirante
  • Barras que sólo absorben esfuerzos de tracción
    • No aportan ninguna rigidez sometidas a compresión
    • Estado de pequeñas deformaciones – dominio elástico
  • Su cálculo debe hacerse en 2º Orden
    • Solamente después de un cálculo en 1º Orden es posible detectar las combinaciones en las que los tirantes están trabajando a compresión
    • Para cada combinación, su rigidez es eliminada de la matriz de rigidez de la estructura
  • Cálculo sin simplificaciones
    • Método exacto vs. reparto simplificado de fuerzas
  • Única matriz de rigidez para sismo
    • Rigidez media 60% para el cálculo de los valores propios

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Definición de barras-tirante (2)
  • Libertad total de geometría
    • Unir nudos a distinta cota
    • Unir fachadas de naves, nudos en la misma planta,…
    • Sin necesidad de formar recuadros rectangulares arriostrados



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Cargas de viento automáticas en naves
  • Función Nave…
    • Se introducen las cargas de viento en todas las fachadas y faldones de la nave, activando las cargas de viento en 4 direcciones posibles
    • La función reconoce la geometría de la nave, crea automáticamente las zonas de actuación del viento (paneles) y sus cargas


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Paneles de viento
  • Conjunto de datos agrupados, que incluyen:
    • Valores, áreas de influencia y opciones de las cargas de viento
  • Pueden gestionarse como los vínculos en los forjados
    • Recálculo automático de cargas modificando sus propiedades



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Tabla D.6 Cubiertas a dos aguas (CTE-DB-SE-AE)
  • Cubiertas a dos aguas
    • Calcular automáticamente los coeficientes sobre las diferentes zonas de actuación.

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Menú Edición
  • Nuevo menú, aplicado a elementos estructurales
    • Copiar y Pegar estructuras, completas o algunas de sus partes, dentro de la misma estructura, o entre diferentes estructuras
    • Copiar a…, Pegar desde… y Pegar+Girar… que permiten almacenar y recuperar en disco estructuras, igualmente completas o algunas de sus partes




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Menú Edición. Trabajo con subestructuras (2)
  • Las operaciones de ‘Edición’ afectan a
    • Geometría, cargas y secciones de los elementos
    • Barras, forjados, cimentaciones y muros…
  • Funcionalidades
    • Definir conjuntos de elementos estructurales tipo, repetitivos…
    • Elementos modulares, andamios, vigas trianguladas
    • Partes de una estructura que se quieren reutilizar en otra
    • Elementos singulares





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Gráficas de esfuerzos con valores numéricos
  • Valores numéricos máximos y en los extremos de las barras
    • Incluso zunchos de forjados reticulares o de losa
    • Es posible visualizar los momentos máximos positivos y negativos (envolvente) de una viga


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Nueva Instrucción EHE-2008
  • R.D.1247/2008 publicado el 22 de agosto
    • En vigor el próximo 1 de diciembre de 2008
  • Cambios importantes para el cálculo y para los resultados
    • Se incluyen los hormigones de alta resistencia hasta 100 MPa.
    • Cambia el modelo de tensiones para el hormigón sustituyéndose el 0,85fcd por 1,00fcd
    • Varía la consideración del cortante y los estribos, y las comprobaciones de torsión junto con otros esfuerzos
    • Reaparecen los controles de ejecución que permiten reducir los coeficientes de minoración del material
    • Cambian los coeficientes de mayoración de acciones
    • La EFHE de forjados unidireccionales desaparece como tal, incluyéndose los forjados en la EHE-08
    • Para el cálculo de la flecha, vuelve a considerarse la inercia de los apoyos para la inercia equivalente



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Comunicación CAD Bidireccional en IFC
  • Mediante estándar IFC
  • Arktec, experiencia desde 2004
  • Bidireccional
    • Exportación e importación de estructuras
    • Con programas de CAD que utilicen modelo BIM
      Allplan®, Revit®, Archicad® y Autocad Arquitectura® (ADT®)
  • Ver http://www.arktec.com/tricalc_ifc.htm


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Otras prestaciones
  • Diferentes tipos hormigones en la estructura
  • Visualizar Cargas por hipótesis
  • Gráfica de desplazamientos con códigos de color
  • Estratos comunes a la estructura
  • Opciones particulares: pantallas y muros resistentes
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Conclusiones
  • Tricalc 7.0: gran potencia de cálculo y de análisis
    • 2ºorden
    • Desplome inicial
    • Barras-tirante
  • Aumento de productividad con nuevas funcionalidades
  • Reflejo el compromiso de Arktec con las normativas
    • Con el CTE: Viento automático y Desplome inicial
    • Con EHE-08, primera versión en Octubre 2008
    • Con UNE-EN 12810-1 “Andamios de fachada de componentes prefabricados”, CTE, EC3, EHE.. para cálculo 2º Orden real
  • 2008: 12 meses de I+D+i en Arktec
    • Tricalc.18, Pantallas de contención
    • T-Connect, uniones soldadas y atornilladas
    • Tricalc Pórticos, licencia libre
    • Tricalc Licencia Estudiante
    • Tricalc 7.0
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Más información
  • Arktec, S.A.
    Cronos, 63 - Edificio Cronos | E-28037 Madrid
    Tel. +34-91.556.19.92 | Fax +34-91.556.57.68
    madrid@arktec.com
  • Arktec ,S.A. Cataluña
    Bailén, 7 - 3º A | E-08010 Barcelona
    Tel. +34-93.265.21.84 | Fax +34-93.265.28.69
    barna@arktec.com
  • Arktec,S.A. Comunidad Valenciana
    Moratín, 17 - 2º | E-46002 Valencia
    Tel. +34-96.112.07.20 | Fax +34-96.112.07.05
    valencia@arktec.com
  • Tricalc www.arktec.com/tricalc.htm