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15-09-2026
Estructura

Superficie

Con las superficies se describe la geometría de componentes planos o curvados cuyas dimensiones superficiales son considerablemente mayores que los espesores. La rigidez de una superficie se obtiene de su material y espesor. Al generar la malla de elementos finitos se crean elementos 2D en las superficies. Estos se aplican para el cálculo en el eje central de la superficie.

Para introducir una superficie puede utilizar líneas de contorno existentes. Si describe la superficie gráficamente con las posibilidades del menú contextual del navegador o con los botones de la barra de herramientas (véase la imagen Botones para superficies planas), las líneas de definición se generan automáticamente después de definir los parámetros de la superficie y aceptar con OK en el diálogo.

La pestaña Base gestiona los parámetros elementales de la superficie. Al activar las casillas de verificación se añaden pestañas adicionales en las que puede introducir los datos específicos.

Tipo de rigidez

El tipo de rigidez controla de qué manera se pueden absorber los esfuerzos internos o qué propiedades se presuponen para la superficie. En la lista hay diferentes tipos disponibles para seleccionar.

Estándar

La superficie transmite momentos y esfuerzos de membrana. Este enfoque describe el comportamiento general de un modelo de superficies homogéneo e isótropo. Las propiedades de rigidez de la superficie son independientes de la dirección.

Sin espesor

La superficie no posee rigidez. Este tipo debe utilizarse para las superficies de contorno de un sólido.

Rígida

Con este tipo de rigidez se pueden representar superficies muy rígidas para modelar una conexión rígida entre objetos.

Membrana

La superficie presenta una rigidez uniforme en todas las direcciones. Sin embargo, solo se transmiten esfuerzos de membrana en estado de tracción (nx, ny) así como esfuerzos cortantes de membrana (nxy). Con esfuerzos de compresión, esfuerzos cortantes y momentos, los elementos de superficie afectados quedan fuera de servicio.

Sin tracción de membrana

Solo se transmiten momentos y esfuerzos de membrana en estado de compresión. Con esfuerzos de membrana que causan tracción se produce un fallo de los elementos de superficie afectados (ejemplo: aplastamiento en agujero).

Transmisión de cargas

Con este tipo se pueden aplicar cargas superficiales a áreas que no están rellenas con superficies, como por ejemplo cargas de viento en ventanas o en las barras de una nave. La carga de esta superficie se distribuye sobre los bordes o los objetos integrados. Si se generan cargas en barra, la carga se convierte referida a las direcciones globales sobre las longitudes reales de las barras (direcciones de carga XL, YL, ZL). La propia superficie no posee rigidez.

Información

Las áreas de transmisión de cargas también son posibles para geometrías curvadas (cuadrángulo, NURBS, giro, tubo).

Los criterios para la transmisión de cargas puede definirlos en la pestaña Transmisión de cargas.

La 'dirección de transmisión de carga' describe en qué dirección(es) debe aplicarse la carga a los objetos. La lista ofrece posibilidades de selección para una distribución isótropa basada en un análisis con el método de elementos finitos, así como para una disposición ortótropa en bandas de superficie, que se aplican para la determinación del ancho de captación de carga en uno o ambos ejes de la superficie.

Con la opción 'Isótropo | MEF', RFEM utiliza un modelo parcial separado para la determinación de la distribución de carga, en el que la superficie se representa mediante un elemento de superficie rígido. Todos los objetos integrados en la superficie (barras, apoyos en línea y apoyo en nudo, líneas conectadas con elementos de modelo, acoplamiento o nudos, etc.) se sustituyen por líneas rígidas o apoyos de nudo rígidos. Las reacciones de este modelo parcial se aplican entonces como cargas para el cálculo 3D de RFEM. Si determinados objetos no deben transmitir cargas, puede indicarlos en la sección 'Sin efecto en'.

Información

Las cargas que solo producen reacciones muy pequeñas no se tienen en cuenta en las áreas de transmisión de cargas. El límite interno del programa se sitúa en el 1 %: si la carga produce fuerzas de reacción menores que el 1 % de las fuerzas totales para la dirección correspondiente, se desprecia. Además, las áreas de transmisión de cargas del tipo 'Isótropo | MEF' no son compatibles con el complemento Simulación de viento.

En la transmisión de cargas mediante bandas de superficie puede definir cómo debe realizar RFEM la 'distribución de carga'. Por defecto, la carga se distribuye sobre los objetos adyacentes con un recorrido variable. Sin embargo, si desea obtener un recorrido de carga constante, seleccione la entrada correspondiente en la lista. La diferencia entre ambas variantes se muestra en la siguiente imagen.

Consejo

Con la función Cargas de superficie de distribución en el menú contextual de la superficie puede controlar gráficamente la distribución de las cargas.

Las posibilidades de entrada para el 'ancho de banda de superficie', el 'factor de suavizado' y el 'número mínimo de bandas en la superficie' están accesibles cuando en la sección 'Opciones' está activada la casilla de verificación Ajustes de distribución avanzados. Los ajustes solo son necesarios en distribuciones de carga problemáticas. El efecto de estos parámetros se explica en el artículo técnico Ajustes de distribución avanzados en áreas de transmisión de cargas mediante un ejemplo.

Para el área de transmisión de cargas también puede definir un 'gramaje', para tener en cuenta, por ejemplo, el peso propio de un vidriado.

En la sección 'Sin efecto en' puede excluir barras, líneas y nudos de la transmisión de cargas (por ejemplo, arriostramientos). Defina los objetos individualmente o seleccione un objeto patrón que esté paralelo a las barras o líneas sin carga.

Cuando las líneas de contorno de la superficie están definidas, en la sección 'Objetos cargados' se indican las barras, líneas y nudos cargados. Si desea una distribución de carga específica, active en la pestaña 'Base' la casilla de verificación Factor de distribución de carga. Entonces puede definir individualmente los coeficientes para los objetos que transmiten la carga en la pestaña Factores de distribución de carga.

Consejo

En un seminario web se muestra cómo puede transmitir con un área de transmisión de cargas una carga superficial a las barras de forma que actúe solo en una dirección.

En la transmisión de cargas mediante bandas de superficie puede tener en cuenta la 'excentricidad de barra' o la 'distribución de sección' para captar correctamente la posición geométrica de una barra o su recorrido (véase el capítulo Sección). La casilla de verificación 'Despreciar el equilibrio rotacional' no está activada por defecto. De este modo, el momento de las cargas superficiales se forma respecto al centro de gravedad y se compara con el momento de las cargas en barra respecto al centro de gravedad. Sin embargo, para las cargas en nudo esta opción no tiene importancia. La siguiente imagen muestra cómo se distribuye una carga lineal libre con y sin tener en cuenta el equilibrio rotacional sobre las barras opuestas.

Rigidización

Con este tipo de rigidez se pueden tener en cuenta de forma sencilla y realista en el modelado los efectos estabilizadores de chapas trapezoidales, correas y arriostramientos.

Una superficie de rigidización no se tiene en cuenta como objeto con efecto de rigidez. Más bien representa la base geométrica para definir las barras y objetos situados en la superficie de rigidización y determinar su efecto rigidizador. Por lo tanto, en una superficie de rigidización la casilla de verificación Desactivar para el cálculo está activada automáticamente y no puede desactivarse.

Información

Las superficies de rigidización solo son posibles para superficies del tipo de geometría Plano.

Los criterios de la superficie de rigidización puede definirlos en las pestañas Rigidización, Parámetros y Tolerancias.

Rigidización

Hay dos tipos de rigidización disponibles para seleccionar, que se diferencian fundamentalmente.

  • Superficie

El efecto rigidizador de una chapa trapezoidal se representa mediante una superficie ortótropa que está conectada a las barras adyacentes mediante acoplamientos rígidos. La rigidez de los elementos de conexión se tiene en cuenta mediante articulaciones lineales en los acoplamientos rígidos.

Con la 'dirección de la tensión' define la orientación de la chapa trapezoidal. Esta influye en la orientación de la superficie ortótropa y se tiene en cuenta en la definición de las propiedades de ortotropía. Los ejes x e y se refieren al sistema de ejes xyz local de la superficie.

En la sección 'Barras conectadas a la superficie' se introducen automáticamente las barras que se tienen en cuenta como vigas transversales y vigas longitudinales de la chapa trapezoidal. Estas son todas las barras dentro de las Tolerancias definidas en el plano de la superficie de rigidización y perpendiculares o paralelas a la dirección de la tensión de la chapa trapezoidal.

La sección 'Sin efecto en' ofrece la posibilidad de excluir determinadas barras de la asignación automática como barras conectadas.

  • apoyo en barra

Importante

Este tipo de rigidización está disponible para seleccionar cuando uno de los siguientes complementos está activado:

El efecto rigidizador de chapas trapezoidales, correas o arriostramientos se capta mediante apoyos en barra en las barras conectadas, para las cuales se generan los correspondientes paneles de cortante de barra y coacciones al giro.

Con la 'dirección de rigidización' define la orientación de la chapa trapezoidal o de las correas. Los ejes x e y se refieren al sistema de ejes xyz local de la superficie.

En la sección 'Barras soportadas' se introducen automáticamente las barras que delimitan el campo extremo de la superficie de rigidización o que se encuentran más próximas a un límite de la superficie de rigidización o que se sitúan en un campo interior de la superficie. Se aplican las Tolerancias en el plano de la superficie de rigidización y para la orientación perpendicular a la dirección de rigidización.

La sección 'Sin efecto en' ofrece la posibilidad de excluir determinadas barras de la asignación automática como barras conectadas.

Superficie de resultados

Este tipo de rigidez permite transformar tensiones y fuerzas de otros objetos en esfuerzos internos de superficie mediante un procedimiento de integración. De este modo puede determinar, por ejemplo, en un sólido las tensiones de membrana y tensiones de flexión que deben dimensionarse con diferentes coeficientes parciales de seguridad.

Información

El espesor de la superficie de resultados no influye en la rigidez del sistema.

Otros criterios para integrar resultados puede definirlos en la pestaña Superficie de resultados.

Seleccione en la sección 'Integrar tensiones y fuerzas' si los resultados deben captarse puramente en relación con los objetos o también geométricamente dentro de un área. Defina en la sección 'Incluir objetos' las superficies y sólidos relevantes. Alternativamente, seleccione 'Todos' los objetos y excluya después en la sección 'Excluido de objetos inclusivos' determinados elementos.

Si los resultados de un área determinada deben integrarse "por debajo" y "por encima" de la superficie, puede definir las distancias relevantes en la sección 'Parámetros'. Se refieren al eje z local perpendicular al plano de la superficie.

Importante

En principio, solo se tienen en cuenta los resultados de objetos que presentan un punto de intersección con la vertical desde un nudo de la malla de elementos finitos de la superficie de resultados.

Tipo de geometría

El tipo de geometría describe el concepto formal de una superficie. En la lista hay diferentes tipos disponibles para seleccionar.

Plano

En una superficie plana, todas las líneas de contorno están situadas en un plano. Mediante el botón de lista se accede a diferentes formas de superficies planas.

Puede definir la superficie (después de OK en el diálogo) gráficamente arrastrando un rectángulo, círculo, etc. Si selecciona 'Elegir contorno', RFEM reconoce la superficie automáticamente en cuanto queda fijado un número suficiente de líneas de contorno.

Cuadrángulo

Este tipo de superficie describe en su forma básica una superficie general de cuatro lados. Como líneas de contorno son posibles líneas rectas, arcos, polilíneas y splines. De este modo se pueden modelar superficies curvadas.

Defina en el diálogo 'Nueva superficie' las líneas de contorno de la superficie cuadrangular. Si la superficie cerrada no puede formarse con cuatro líneas, también se admiten más de cuatro líneas. En la pestaña 'Cuadrángulo' se indican entonces los cuatro nudos de esquina. Estos controlan cómo se despliega la superficie curvada.

NURBS

Las superficies NURBS se forman a partir de cuatro líneas NURBS cerradas (véase el capítulo Líneas). De este modo se pueden modelar superficies de forma libre casi arbitrarias.

Defina en el diálogo 'Nueva superficie' las líneas de contorno de la superficie NURBS. Los pares respectivamente opuestos de las líneas NURBS deben tener el mismo número de puntos de control para que el orden de estas líneas NURBS sea "compatible". En la pestaña 'NURBS' puede influir entonces en la forma de la superficie mediante los 'pesos de los puntos de control'. Las coordenadas del punto de control seleccionado se indican en la sección 'Coordenadas – Punto de control'.

Recortada

Cuando las superficies se intersecan, puede generar rápidamente la intersección: seleccione las superficies y abra a continuación el menú contextual. Hay diferentes posibilidades disponibles para seleccionar.

Con la opción 'Generar intersección' solo se genera la línea de intersección. Si selecciona una de las opciones 'Dividir mediante intersección', RFEM genera subsuperficies y les asigna el tipo 'Recortada'. A continuación puede eliminar componentes, si por ejemplo desea eliminar superficies sobresalientes.

Giro

Una superficie de revolución se genera cuando una línea existente se gira alrededor de un eje. RFEM genera la superficie a partir de los nudos inicial y final, así como de los puntos de definición girados de la línea. En este proceso se generan nuevas líneas.

Información

Las superficies de revolución solo pueden generarse con espesores constantes.

Defina en la pestaña 'Giro' la línea de contorno de la superficie que debe girarse. Indique el ángulo de giro α. Los puntos del eje de giro puede determinarlos mediante las coordenadas o gráficamente con el botón Selección de dos .

Tubo

Una superficie de tubo se genera cuando la línea central del tubo se gira en un radio alrededor de este eje. En este proceso se generan nuevas líneas: dos círculos y una polilínea paralela al eje del tubo.

Defina en la pestaña 'Tubo' el radio del tubo. Este valor describe la distancia desde el eje del tubo hasta el centro de la superficie. Indique el número de la línea central o seleccione gráficamente el eje del tubo con el botón Seleccionar individualmente .

Si la sección de tubo es cónica, active la casilla de verificación 'Radio diferente al final' e indique el valor correspondiente.

Spline con curvatura mínima

Con este tipo de geometría puede generar una superficie curvada mediante nudos de control que están situados sobre la superficie o también fuera de ella. De este modo se pueden modelar, por ejemplo, superficies de terreno.

Defina el 'sistema de coordenadas' del plano de referencia e indique las 'coordenadas de muestra en el sistema de coordenadas'. Estos puntos representan los nudos de control de la superficie spline. Defina entonces las 'líneas de contorno del plano de referencia' o seleccione gráficamente las líneas con el botón Seleccionar individualmente .

Espesor con material

Seleccione en la lista de espesores existentes el tipo adecuado o defina un nuevo espesor (véase el capítulo Espesores).

Material del espesor

El material del espesor definido en la sección superior está predefinido. Si es necesario, puede seleccionar en la lista de materiales ya creados otro material o también definirlo de nuevo (véase el capítulo Materiales). Este material se asigna entonces al tipo de espesor.

Articulaciones

Con una articulación puede controlarse la transmisión de los esfuerzos internos a lo largo de una línea de la superficie (véase el capítulo Articulaciones lineales. Después de activar la casilla de verificación puede definir el tipo de articulación en la pestaña 'Articulaciones'.

Apoyo

Si la superficie está apoyada de forma elástica (cimiento), puede seleccionar o definir de nuevo el apoyo superficial en la pestaña 'Apoyo' (véase el capítulo Apoyos superficiales).

Liberación

Para desacoplar el modelo en la superficie, puede seleccionar o definir de nuevo una liberación de superficie en la pestaña 'Liberación' (véase el capítulo Liberaciones de superficie).

Excentricidad

Con una excentricidad puede modelarse un desplazamiento en altura de toda la superficie (véase el capítulo Excentricidades de la superficie). Puede definir el tipo de desplazamiento en la pestaña 'Excentricidad'.

Factor de distribución de carga

Para una superficie del tipo Transmisión de cargas existe la posibilidad de definir factores de distribución para los objetos que transmiten la carga. Si activa la casilla de verificación, puede asignar estos factores individualmente en una nueva pestaña.

Los objetos cargados del área de transmisión de cargas están predefinidos en una fila. A cada objeto se le asigna el factor 1.00, de modo que todos los objetos contribuyen de manera uniforme a la transmisión de cargas. Si desea una distribución específica, haga clic en la siguiente fila libre y seleccione la línea o la barra. Asigne entonces el 'factor de distribución' adecuado.

Importante

Los factores de distribución de carga distintos de 1 aumentan o reducen la carga que se asigna regularmente a un objeto. Con ello se modifica la carga total que actúa sobre la superficie.

Refinamiento de malla

El tamaño de malla de la malla de elementos finitos puede adaptarse a la geometría de la superficie (véase el capítulo Refinamientos de malla de superficie). De este modo es independiente de los ajustes generales de malla. En la pestaña 'Refinamiento de malla' puede seleccionar o definir de nuevo el refinamiento de malla de la superficie.

Ejes específicos

Cada superficie posee un sistema de coordenadas local. Por regla general está orientado paralelo a los ejes globales. Sin embargo, el sistema de coordenadas también puede definirse de forma personalizada, separado para entrada y salida.

Consejo

Puede mostrar y ocultar rápidamente los ejes de la superficie a través del menú contextual de una superficie.

Ejes de entrada

La orientación de los ejes de entrada es importante, por ejemplo, para las propiedades de ortotropía y cimentación o para el efecto de una carga superficial.

La lista en la sección 'Categoría' ofrece diferentes posibilidades para adaptar la posición de los ejes:

  • Giro angular: giro de los ejes xy de la superficie alrededor del eje z con el ángulo α
  • Eje paralelo a líneas: orientación del eje x o y según una línea
  • Eje dirigido a un punto: orientación del eje x o y hacia el punto de intersección de una línea con la superficie
  • Eje paralelo al sistema de coordenadas: orientación de los ejes según un sistema de coordenadas definido por el usuario

Puede determinar gráficamente los objetos de referencia con el botón Seleccionar individualmente .

La casilla de verificación 'Invertir eje local z' permite orientar los ejes z e y en sentido contrario.

Ejes de resultados

Actualmente, la orientación de los ejes de resultados solo es posible como 'Idéntica a los ejes de entrada'.

Rejilla para resultados

Cada superficie está cubierta por una rejilla que se utiliza para la salida de resultados en las tablas. Permite una salida independiente de la malla de elementos finitos en puntos de resultado regulares y ajustables.

Por defecto, está predefinida una rejilla de superficie cartesiana con una distancia uniforme de los puntos de rejilla de 0,5 m en ambas direcciones. Si es necesario, puede ajustar aquí las 'distancias de rejilla' en dirección x (b) y en dirección y (h), realizar un 'giro de rejilla' o modificar el 'origen de la rejilla'. Para superficies circulares, el tipo de rejilla 'Polar' ofrece una alternativa para la salida numérica de resultados.

Información

En superficies pequeñas, la distancia estándar de 0,5 m puede dar lugar a que existan solo pocos puntos de rejilla o incluso solo un punto de rejilla en el origen de la rejilla. En este caso, adapte el número o la distancia de los puntos de rejilla al tamaño de la superficie.

Si en la sección 'Opciones' está activada la casilla de verificación 'Ajustar automáticamente', los puntos de rejilla se adaptan a la nueva geometría al modificar la superficie.

En la sección 'Puntos' puede comprobar las coordenadas de los puntos de rejilla generados. No son posibles modificaciones en la tabla.

Consejo

Si necesita puntos especiales para la salida, puede definir puntos de resultado personalizados.

Objetos integrados

RFEM reconoce por regla general automáticamente todos los objetos que están situados en la superficie, pero que no se han utilizado para la definición de la superficie.

Los números de los nudos, líneas y aberturas pertenecientes a la superficie se indican en la sección 'Objetos integrados en superficie'.

Si un objeto no se reconoce, debería integrarlo manualmente: desactive la detección de objetos automática. Los campos de entrada en la sección 'Objetos integrados en superficie' están ahora accesibles. Añada el número de objeto que falta o utilice el botón Seleccionar individualmente para determinar gráficamente el objeto.

Activar transmisión de cargas

La casilla de verificación permite distribuir la carga de la superficie, independientemente de su tipo de rigidez, mediante un área de transmisión de cargas. De este modo, la superficie actúa en el modelo a través de su rigidez. La distribución de la carga sobre los objetos adyacentes, por el contrario, se controla mediante los parámetros que puede definir en la pestaña Transmisión de cargas. Esta función es relevante principalmente para superficies del tipo de espesor Panel de vigas.

Desactivar para el cálculo

La casilla de verificación ofrece la posibilidad de no tener en cuenta la superficie en el cálculo, por ejemplo para simular fases de construcción o examinar una variante de modelado. En este caso no se aplican la rigidez, las condiciones de contorno y las cargas de la superficie.

Información | Analítico

Esta sección se muestra en cuanto ha definido las líneas de contorno de la superficie. Ofrece una visión general de las propiedades importantes de la superficie como el área, el volumen y la masa, así como la posición del centro de gravedad de la superficie y la orientación de la superficie. Las aberturas se tienen en cuenta en consecuencia.

Consejo

También puede comprobar las propiedades importantes de una superficie en el panel Propiedades del objeto (véase la imagen Propiedades del objeto de una barra):

  • Seleccione la superficie.
  • Active el panel 'Propiedades del objeto' mediante el botón Propiedades del objeto de panel en la barra de herramientas.

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