Historial de actualizaciones

CYPE 3D

  • Zapatas con múltiples pilares. Es posible introducir una zapata común a varios pilares en Nuevo Metal 3D.

NBR 14762. Norma brasileña para dimensionado de estructuras de acero constituidas por perfiles conformados en frío.

Para esta norma se han implementado los siguientes perfiles conformados en frío:

  • Canal simple.
  • Canal rigidizado.
  • Zeta simple.
  • Zeta rigidizada.
  • Omega simple.
  • Cajón cerrado (cuadrado y rectangular).

RPS 2000. Règlement de Construction Parasismique. Norma sísmica de Marruecos.

  • Vistas 3D reales de Uniones. Es posible visualizar una vista 3D real de cada unión dimensionada por el programa en perspectiva cónica o isométrica. Los elementos que conforman la unión (pilares, vigas, rigidizadores, soldaduras) se dibujan con colores diferentes. Además, el usuario puede girar y ampliar libremente la vista 3D. Estas características facilitan en gran medida la comprensión del montaje de la unión.

    La vista 3D de las uniones puede visualizarse seleccionando la solapa Vista 3D que aparece en la parte inferior de la ventana que se activa cuando se consulta una unión.
  • Mejoras de representación en los planos de uniones.
  • Uniones para la norma NBR 8800: 2006 (Brasil). Adaptación del cálculo y dimensionamiento de uniones metálicas con perfiles laminados y armados en doble T a la norma brasileña NBR 8800: 2006.
  • Nuevas uniones soldadas
    • Uniones de pilar con dos dinteles empotrados
      • Unión empotrada de pilar con dos dinteles sin cartelas y sin vigas de arriostramiento perpendiculares.
      • Unión empotrada de pilar con dos dinteles sin cartelas y con una viga de arriostramiento perpendicular articulada.
      • Unión empotrada de pilar con dos dinteles sin cartelas y con dos vigas de arriostramiento perpendiculares articuladas.
      • Unión empotrada de pilar con dos dinteles con cartelas y sin vigas de arriostramiento perpendiculares.
      • Unión empotrada de pilar con dos dinteles con cartelas y con una viga de arriostramiento perpendicular articulada.
      • Unión empotrada de pilar con dos dinteles con cartelas y con dos vigas de arriostramiento perpendiculares articuladas.
    • Unión articulada del tipo brochal. Se pueden embrochalar una o dos piezas secundarias a otra principal, con la condición de que los ejes de las piezas secundarias sean perpendiculares al de la pieza principal.

Unión de pilar con dos dinteles empotrados

Unión de pilar con dos dinteles empotrados, y con una viga ortogonal articulada

Unión de pilar con dos dinteles empotrados, y con dos vigas ortogonales articuladas

Unión de pilar con dos dinteles empotrados con cartelas

Unión de pilar con dos dinteles empotrados con cartelas, y con una viga ortogonal articulada

Unión de pilar con dos dinteles empotrados con cartelas, y con dos vigas ortogonales articuladas

Unión de pilar con dos dinteles empotrados (pilar pasante)

Unión de pilar con dos dinteles empotrados, y con una viga ortogonal articulada (pilar pasante)

Unión de pilar con dos dinteles empotrados, y con dos vigas ortogonales articuladas (pilar pasante)

Unión de pilar con dos dinteles empotrados con cartelas (pilar pasante)

Unión de pilar con dos dinteles empotrados con cartelas, y con una viga ortogonal articulada (pilar pasante)

Unión de pilar con dos dinteles empotrados con cartelas, y con dos vigas ortogonales articuladas (pilar pasante)

Unión de una viga articulada a otra

Unión de dos vigas articuladas a otra

  • Mejoras
    • Cuando se activa la opción Uniones > Consultar, se representan en pantalla los siguientes elementos:
    • El texto descriptivo de los tipos de uniones que existen en el nudo.
    • La sección transversal de las secciones definidas en cada barra.
    • Los ejes longitudinales de las secciones transversales representadas.
    • El programa ofrece así más información relacionada con la posición de las barras dentro del modelo a resolver. Esto es de gran utilidad en el caso de que Nuevo Metal 3D no calcule alguna unión perteneciente a alguno de los tipos admitidos. El usuario puede relacionar dicha información con las causas por las que el programa no dimensiona la unión (que se muestran cuando el cursor se posiciona en un nudo) y realizar los cambios oportunos para que la unión sea finalmente resuelta por el programa.
    • En el diálogo de consulta de las uniones de un nudo (opción Uniones > Consultar) aparecen tres solapas en su parte inferior, si el nudo seleccionado tiene uniones resueltas. Dichas solapas muestran la siguiente información:
      • Los detalles constructivos de las uniones resueltas.
      • El listado de comprobación y medición de las uniones resueltas.
      • La vista 3D de las barras que convergen en el nudo.
    • Si no ha sido resuelta ninguna unión del nudo, en el diálogo mencionado sólo aparece la vista 3D de las barras.
    • En los planos de las uniones se añade una tabla que muestra la relación de los tipos de uniones de la obra, en la que se indican la cantidad y los nudos donde se aplica cada tipo de unión.
    • Para todas las uniones empotradas tipo pilar – dintel (o dinteles) se utilizan soldaduras en ángulo en lugar de las soldaduras con preparación de bordes.
    • En las soldaduras de los rigidizadores de pilares se admiten que los cordones de soldadura con las alas sean diferentes a los cordones de soldadura con el alma del pilar.
    • Se amplía el número de mensajes informativos cuando el programa no puede resolver una unión que está dentro de los tipos admitidos.
    • En los listados de medición se agrupan los cordones de soldadura según las resistencias a roturas.
  • Cargas superficiales
    Nuevo Metal 3D permite introducir cargas superficiales (uniformes o variables en altura) sobre paños definidos geométricamente por el usuario mediante un polígono cerrado. Las cargas pueden estar aplicadas en toda la superficie del paño y en superficies poligonales contenidas en este. El usuario también indica la dirección del reparto unidireccional de las cargas introducidas sobre el paño que debe ser paralela a uno de los lados del paño.

    El reparto de todas las cargas aplicadas sobre el paño es isostático, y se realiza sobre las barras contenidas en el paño que no sean paralelas a la dirección de reparto. Para el caso de las cargas definidas en una superficie del paño, el reparto sólo afecta a las barras más próximas a la superficie definida.

    En las estructuras 3D integradas de CYPECAD también es posible definir cargas superficiales del mismo modo que en Nuevo Metal 3D.
  • Mejoras
    • En la medición de las correas y vigas centradoras que realiza el programa, sólo se agrupan aquellas que son idénticas.
  • Se mejoran los tiempos de cálculo en el dimensionamiento de determinados casos de  cimentación.
  • Se dibujan en los planos los valores máximos y mínimos de las envolventes.
  • Se implementa el dimensionamiento de las actuales uniones soldadas según el Eurocódigo 3.
  • Se ofrece información sobre las causas que han impedido el dimensionamiento de una unión, cuyos elementos tienen una geometría y vinculaciones en el nudo que la hacen pertenecer a alguno de los tipos de uniones reconocidas por el programa. Esta información aparece cuando el cursor se posiciona en el nudo tras seleccionar la opción Consultar del menú Uniones.
  • Tras seleccionar la opción Consultar del menú Uniones, los círculos sobre los nudos que aparecen en pantalla se muestran ahora en tres colores, con el siguiente significado:
    • Verde: Todas las uniones del nudo han sido dimensionadas.
    • Naranja: Se han dimensionado algunas de las uniones del nudo.
    • Rojo: No se ha podido dimensionar ninguna de las uniones del nudo.
  • Mejoras en la unión de vigas en cumbrera sin cartelas:
    • Se admiten pendientes diferentes para ambas vigas, siempre y cuando sus alas se enfrenten parcialmente en la chapa divisoria.
    • Si al nudo llegan una o dos barras que se articulan a él, y son perpendiculares al plano de unión definido por las vigas, no se tienen en cuenta para el dimensionamiento de la unión.

      Estas barras perpendiculares a cumbrera se suelen colocar entre los pórticos que tienen recuadros arriostrados con cruces de San Andrés, ya que para el programa es necesario que las cruces de San Andrés estén enmarcadas en sus cuatro bordes si se quieren dimensionar como tirantes. Generalmente, dichas barras perpendiculares a cumbrera representan a las correas de la cubierta y su influencia sobre los esfuerzos de dimensionamiento de la unión es despreciable.Por tanto, si estas barras no se tienen en cuenta para dimensionar la unión, esta podrá ser resuelta por el programa.
    • Todas las soldaduras de esta unión son en ángulo, lo que evita la preparación de bordes de las soldaduras a tope.
  • Se implementan dos nuevos tipos de uniones soldadas que el programa es capaz de dimensionar:
    • Empalme de piezas de igual perfil en prolongación recta mediante chapa divisoria
    • Unión de vigas en cumbrera con cartelas. Las condiciones para que el programa dimensione este tipo de unión son las mismas que para la unión sin cartelas.

Empalme de piezas de igual perfil en prolongación recta mediante chapa divisoria

Unión en cumbrera con cartelas

  • En soldaduras perimetrales de perfiles en doble T, el espesor de garganta calculado puede ser diferente en las alas y en el alma.
  • Para que el programa dimensione uniones, ya no es necesario que la norma de hormigón seleccionada sea una de las implementadas para el módulo de uniones. Si no lo es, el módulo de uniones no dimensiona las placas de anclaje. En cualquier caso, las placas de anclaje pueden ser dimensionadas por el programa con las opciones del menú Placas de anclaje, tal y como se hace fuera del módulo de uniones, salvo que en este caso no se dimensionan los cordones de soldadura.
  • Al dimensionar Cruces, el programa agrupa los perfiles de la cruz.

La versión 2008.1 de Nuevo Metal 3D permite calcular y dimensionar tirantes cuya sección transversal esté formada por perfiles del tipo platabanda laminada, angular laminado, redondo macizo o cuadrado macizo.

En el cuadro de diálogo Describir perfil el usuario puede seleccionar el nuevo tipo Tirante. Cuando se selecciona aparece en el diálogo una explicación del método empleado y de los condicionantes necesarios para su dimensionamiento.

Condicionantes del método aplicado

El hecho de que los tirantes o tensores sean barras de eje recto que sólo admiten esfuerzos de tracción en la dirección de su eje, implica que su modelización sólo sería estrictamente exacta si se hiciese un análisis no lineal de la estructura para cada combinación de hipótesis, en el que deberían suprimirse, en cada cálculo, todos aquellos tirantes cuyos axiles sean de compresión.

Además, para realizar un análisis dinámico sin considerar los tirantes comprimidos, sería necesario realizar un análisis en el dominio del tiempo con acelerogramas.

Como aproximación al método exacto, proponemos un método alternativo cuyos resultados, en los casos que cumplen con las condiciones que se detallan a continuación, son suficientemente aceptables para la práctica habitual del diseño de estructuras con elementos tirantes.

El método tiene las siguientes limitaciones, cuyo cumplimiento comprueba el programa:

1. El elemento tirante forma parte de una rigidización en forma de cruz de San Andrés enmarcada en sus cuatro bordes, o en tres si la rigidización llega a dos vínculos exteriores. Además, cada recuadro rigidizado debe formar un rectángulo (los cuatro ángulos interiores rectos).

2. La rigidez axil de los tirantes (AE/L) es menor que el 10% de la rigidez axil de los elementos que enmarcan dicha cruz de San Andrés.

3. Cada diagonal de un mismo recuadro rigidizado debe tener la misma sección transversal, es decir, el mismo perfil.

Aplicación del método

El método de cálculo es lineal y elástico con formulación matricial. Cada tirante se introduce en la matriz de rigidez con sólo el término de rigidez axil (AE/L), donde la misma es igual a la mitad de la rigidez axil real del tirante. De esta manera, se logran desplazamientos en el plano de la rigidización, similares a los que se obtendrían si la diagonal comprimida se hubiese suprimido del análisis matricial considerando el área real de la sección del tirante traccionado.

Para cada combinación de hipótesis, se obtienen los esfuerzos finales en cada tirante, y en aquellos en los que el axil resulte de compresión se procede de la siguiente manera:

A. Se anula el axil del tirante comprimido.

B. Dicho axil se suma al axil del otro tirante que forma parte del recuadro rigidizado.

C. Con la nueva configuración de axiles en los tensores, se procede a restituir el equilibrio de nudos.

Dado que el método compatibiliza esfuerzos y no desplazamientos, es importante considerar la restricción de rigideces axiles de las secciones que forman el recuadro rigidizado indicado en el apartado 2 anterior, ya que el método gana mayor exactitud cuanto menores sean los acortamientos y los alargamientos relativos de las barras que enmarcan la cruz de San Andrés. En todos los casos analizados por CYPE Ingenieros, S.A., las iscrepancias, entre los resultados obtenidos por este método y los obtenidos por análisis no lineal, han sido despreciables.

En el manual de Novedades de la versión 2008.1 o en la memoria de cálculo de Nuevo Metal 3D puede encontrar más información sobre el método de cálculo de tirantes aplicado por el programa.

Nuevo Metal 3D incorpora en su nuevo módulo Uniones I. Soldadas. Naves con perfiles laminados y armados en doble T, de la versión 2008.1, el cálculo y dimensionamiento de uniones soldadas de perfiles “doble T” (incluidas las placas de anclaje) para las normas CTE. DB SE-A, Eurocódigo 3 y NBR 8800:2006 (Brasil) cuyas tipologías se especifican a continuación.

Tipologías de uniones implementadas

Unión de pilar con dintel empotrado, y con una viga ortogonal articulada

Unión de pilar con dintel empotrado, y con dos vigas ortogonales articuladas

Unión de pilar con dintel empotrado con cartela

Unión de pilar con dintel empotrado con cartela, y con una viga ortogonal articulada

Unión de pilar con dintel empotrado con cartela, y con dos vigas ortogonales articuladas

Unión de pilar con dintel empotrado (pilar pasante)

Unión de pilar con dintel empotrado, y con una viga ortogonal articulada (pilar pasante)

Unión de pilar con dintel empotrado, y con dos vigas ortogonales articuladas (pilar pasante)

Unión de pilar con dintel empotrado con cartela (pilar pasante)

Unión de pilar con dintel empotrado con cartela, y con una viga ortogonal articulada (pilar pasante)

Unión de pilar con dintel empotrado con cartela, y con dos vigas ortogonales articuladas (pilar pasante)

Unión de pilar con dintel articulado(almas coplanarias)

Unión de pilar con dintel articulado (almas coplanarias), y con una viga ortogonal articulada

Unión de pilar con dintel articulado(almas coplanarias y pilar pasante)

Unión de pilar con dintel articulado (almas coplanarias), y con una viga ortogonal articulada (pilar pasante)

Unión de pilar con dintel articulado al alma del pilar

Unión de pilar con dintel articulado al alma del pilar (pilar pasante)

Dintel pasante apoyado sobre pilar

Apoyo en cumbrera de las vigas de formación de pendientes

Unión en cumbrera

Detalle de tirante

Dimensionamiento de uniones

Si durante el proceso de cálculo de la estructura se detectan nudos cuya unión está resuelta en el programa, éste dimensionará las uniones y dará como resultado un plano de detalle de la misma.

El programa dimensionará en las uniones los espesores de garganta de las soldaduras y longitud de las mismas, e incorporará rigidizadores en el caso de que sean necesarios para la transmisión de tensiones en la unión.

Los esfuerzos transmitidos al cordón de soldadura por unidad de longitud se descomponen en cada una de las componentes de tensión normal y tangencial al plano de la garganta, suponiendo que la distribución de tensiones es uniforme a lo largo de él.

Según el CTE DB SE-A en su art. 8.6.2, la soldadura es suficiente si cumple:

Donde:

: Tensión normal perpendicular al plano de la garganta.

: Tensión tangencial perpendicular al eje del cordón.

: Tensión tangencial paralela al cordón.

: Resistencia última a tracción de la pieza más débil de la unión.

: Coeficiente de correlación.

: Coeficiente de seguridad parcial (1.25)

El espesor de las soldaduras en ángulo será como mínimo 4 mm. Y no será mayor que 0.7 veces el espesor menor de las piezas a unir.

El programa descompondrá los esfuerzos del nudo, determinando las tensiones en cada uno de los cordones de soldadura de la unión, debiendo verificarse en cada uno de ellos la relación anterior.

En el caso de una unión empotrada se obtienen tres tipos de cordones distintos.

El programa determinará las características mecánicas de los cordones de soldadura.

El cálculo de las tensiones normales actuantes sobre los cordones de soldadura será:

En los cordones de soldadura 1 las tensiones normales máximas se obtendrán para:

En los cordones de soldadura2:

En los cordones de soldadura3:

Para el cálculo de las tensiones tangenciales debido a los esfuerzos cortantes, el programa, en el caso del cortante horizontal, lo distribuirá entre los cordones 1 y 2 de forma proporcional a su área resistente. En cambio, el cortante vertical lo deben resistir los cordones 3.

El torsor se descompone en un par de fuerzas que incrementan o disminuyen las tensiones tangenciales en los cordones 1 y 2, en función del signo de este.

Una vez obtenidas las tensiones normales y tangenciales en cada cordón deberá verificarse en cada uno de ellos la siguiente relación:

Consulta de uniones

Tras el cálculo podrá consultar las uniones que han sido dimensionadas por el programa mediante las opciones Analizar y Consultar del menú Uniones.

Analizar

Calcula y dimensiona las uniones que pueden ser resueltas por el programa. Al final muestra un informe por pantalla que indica el número de nudos resueltos y no resueltos.

Consultar

Al activar esta opción, aparece un círculo sobre los nudos de la estructura en diferentes colores:

  • Verde: Todas las uniones del nudo han sido dimensionadas.
  • Naranja: Se han dimensionado algunas de las uniones del nudo.
  • Rojo: No se ha podido dimensionar ninguna de las uniones del nudo.

Si se acerca a un nudo en el que hay uniones dimensionadas se mostrará un bocadillo informativo en el que se indican los tipos de uniones dimensionadas asociadas a dicho nudo, pulsando sobre él se muestra un diálogo con tres solapas que contienen la siguiente información:

  • Los detalles constructivos de las uniones resueltas

Si pulsa sobre un nudo en el que no se ha dimensionado ninguna unión, el programa mostrará una vista 3D con las barras que llegan a la unión para poder ver si hay alguna interferencia entre ellas de tal forma que no se pueda resolver la unión.

Listados de uniones

A los listados disponibles tras el cálculo, se ha incorporado el listado de uniones. Este listado ofrece los siguientes datos:

  • Especificaciones de las uniones soldadas
    • Norma
    • Materiales
    • Disposiciones constructivas
    • Comprobaciones
  • Referencias y simbología
  • Comprobaciones en placas de anclaje
  • Relación de uniones listadas
  • Memoria de cálculo
    • Detalle constructivo de cada tipo de unión
    • Resultados de comprobaciones de cada tipo de unión
    • Medición de soldaduras y chapas por cada tipo de unión
  • Medición conjunta de soldaduras y chapas de todas las uniones dimensionadas

Planos de uniones

Los detalles constructivos de las uniones calculadas y dimensionadas por el programa pueden formar parte de los planos de la estructura gracias al nuevo tipo de planos Uniones. Los planos de Uniones incluyen los siguientes elementos:

  • Detalle constructivo de la unión
  • Cuadro con especificaciones de las uniones soldadas en estructura metálica
    • Norma
    • Materiales
    • Disposiciones constructivas
    • Comprobaciones
  • Cuadro de referencias y simbología
  • Cuadro de medición conjunta de soldaduras y chapas de todas las uniones dimensionadas