Conexión de enlace BIM al detalle - Anclaje con dos tipos de anclajes (EN)

Este artículo también está disponible en:
Traducido por IA del inglés
Este tutorial demuestra una solución de anclaje del mundo real que presenta una configuración mixta de anclajes verificada y probada tanto en el cálculo como en la construcción.

Tenga en cuenta que este diseño del mundo real utiliza una geometría optimizada que puede activar advertencias estándar de detallado EN. Conservamos los parámetros originales por autenticidad. Consulte la figura a continuación.

inline image in article

Si desea omitir el diseño de la Conexión y proceder directamente al análisis de Detail 3D, descargue el archivo Detail 3D y continúe en el Capítulo 5.

1 Nuevo proyecto

Ejecute IDEA StatiCa Connection. Todo comienza en la pestaña Steel

inline image in article

Ajuste la configuración predeterminada de Materiales, luego haga clic en Crear un diseño en blanco.

inline image in article

2 Diseño

Después de crear un diseño en blanco, cambie la sección transversal de un elemento a UB 610 x 305 x 238.

inline image in article

Ahora, añada otra operación de fabricación y seleccione la Placa base.

inline image in article

Continúe con la siguiente operación y elija una Cuadrícula de sujetadores o Contacto para producir pernos con cabeza.

inline image in article

Añada otra Cuadrícula de sujetadores o Contacto para producir anclajes de refuerzo.

inline image in article

Cambie la rotación del refuerzo en la operación GRD2 seleccionando Editor.

inline image in article

Añada una placa de rigidización.

inline image in article

Suelde la placa de rigidización a la placa base utilizando la operación Soldadura general o contacto.

inline image in article

Añada la operación Corte de elemento.

inline image in article

Añada la última operación en la Conexión, Cuadrícula de sujetadores o Contacto.

inline image in article

Cambiemos el parámetro Fuerzas en para establecer la posición de la rótula.

inline image in article

Introduzca las fuerzas internas para el anclaje.

inline image in article
  • Nota: Utilizaremos únicamente carga de cortante para este diseño de viga. Para simplificar el tutorial, se ha excluido la Fuerza de amarre de la combinación Accidental ELU, que fue considerada en el proyecto real.

 

3 Comprobación


Cambie a la ficha, Comprobación -> Calcular. La comprobación normativa demuestra el modo de fallo en los anclajes. Por defecto, se asume que el bloque de hormigón está fisurado.

inline image in article

Exploremos los resultados. Seleccione Tensión equivalente, Fuerza en perno, Malla,Deformado y Anclajes.En general, la tabla muestra qué anclajes están aprobados y cuáles no.

inline image in article

Ahora, revisemos los detalles de los anclajes que fallan para identificar qué comprobaciones normativas son satisfactorias y cuáles no.

inline image in article

Motivo del fallo en la comprobación de anclajes: 

  • Según EN 1992-4, Cl. 1.2(4), el diseño de grupos de anclajes que contienen diferentes tipos de anclajes está fuera del alcance de la norma. En consecuencia, la comprobación normativa falla por defecto. Para verificar correctamente esta configuración, se requiere un análisis detallado utilizando el módulo Detail 3D.
  • Esta limitación puede resolverse fácilmente en Detail 3D, impulsado por el método CSFM, que reemplaza la evaluación analítica simplificada en Connection con un riguroso análisis tensión-deformación 3D.

Armadura complementaria (EN 1992-4 – 7.2.1.9; 7.2.2.6):

  • La comprobación normativa analítica falla para el cono de hormigón, requiriendo armadura complementaria para transferir las cargas totales de tracción (356,3 kN) y cortante (400,0 kN). Esto es crítico debido a la configuración de anclajes "mixtos".
  • Esta limitación puede resolverse fácilmente en Detail 3D para confirmar la eficiencia del armado. Si se comprueba manualmente, asuma capacidad nula del hormigón y asegúrese de que el área de armadura cubra las fuerzas totales indicadas.

Profundidad de empotramiento (EN 1992-1-1 – Ecuación 8.6)

  • La advertencia sobre profundidad de empotramiento insuficiente aparece porque este tutorial representa un ejemplo del mundo real con una pared delgada y anclajes superficiales. La integridad estructural del diseño se demuestra más adelante en la aplicación Detail.

4 Exportación

Requisitos previos para la exportación: 

  • El modelo debe estar calculado e incluir los resultados.

Vaya a la ficha Comprobación -> Comprobación HR -> Guardar.

inline image in article

La exportación solo está permitida para la topología de anclaje. La exportación permite la transferencia de:

  • El bloque de hormigón
  • Anclajes
  • La placa base
  • Cargas

Información adicional y parámetros que se establecen según la configuración correspondiente en Connection:

  • Transferencia de cortante (a través de Anclajes, Ménsulas de cortante y Fricción) 
  • Material
  • Tipo de anclaje: Instalado en obra (Adhesivo) / Embebido en hormigón
  • Tipo de anclaje en el extremo: Arandela / Recto / Gancho / Perno con cabeza
  • Coeficiente de fricción

5 Diseño

Esta sección le permitirá modificar Elementos, Apoyos, Cargas y Combinaciones, y añadir un conjunto de armadura.

Apoyo

En este ejemplo, la conexión está anclada a un muro que es continuo en todos los lados. Para dichos submodelos, utilizamos apoyos rígidos con armadura continua. Esta configuración simula la continuidad del muro, permitiendo la transferencia de tracción a pesar de la configuración de solo compresión, sin necesidad de definiciones complejas de rigidez.

 Apliquemos los apoyos al modelo:

inline image in article
inline image in article

Dispositivos de transferencia

Los anclajes se importan desde IDEA StatiCa Connection. Dado que el diseño utiliza dos tipos diferentes de anclajes, separaremos la transferencia de carga para garantizar un comportamiento seguro y predecible. Este enfoque se alinea con la práctica de ingeniería estándar del Reino Unido para resolver la limitación de EN 1992-4 (Cl. 1.2(4)), que excluye los grupos de anclajes mixtos del alcance de la norma.Al asignar el cortante y la tracción a grupos de anclajes específicos, creamos una vía de carga verificada que cumple con los requisitos de seguridad.

Anclajes SF1 – SF6: Active Activo para transferencia de cortante y desactive Activo para transferencia de fuerzas axiales.

inline image in article

Anclajes de refuerzo SF7 – SF10: Haga lo contrario: desactive Activo para transferencia de cortante y active Activo para transferencia de fuerzas axiales

inline image in article

Si estuviera diseñando una zapata desde cero en la aplicación Detail, ambas opciones estarían activadas por defecto. Al transferir cortante, debe determinar qué anclajes resistirán la fuerza y seleccionarlos en consecuencia. Esto se alinea con los requisitos de la EN, que especifican que el cortante solo debe asignarse a los anclajes efectivos para la comprobación de fallo por borde de hormigón.

Armaduras

Aumentemos la altura y el ancho del bloque de hormigón. Esto proporciona una vista más clara del modelo y nos permite observar el perfil completo de tensiones a lo largo de las barras.

inline image in article

Establezca el Recubrimiento de hormigón en 30 mm; este servirá como valor predeterminado para la armadura. Además, establezca el Tipo de anclaje predeterminado para las barras longitudinales y los estribos.

inline image in article

Antes de definir la armadura, desactive el botón Barras. Esto garantiza que solo sea visible el grupo de barras específico que está seleccionando actualmente, manteniendo la vista limpia y ordenada.

inline image in article

A continuación, inserte un nuevo Grupo de barras 3D (o copie el existente) para crear la armadura longitudinal horizontal continua (armadura principal en ambas superficies).

inline image in article

Duplique la operación para añadir la armadura vertical continua en ambas superficies y ajuste la configuración como se muestra a continuación.

inline image in article

Según los cálculos estructurales, no se requiere armadura de cortante adicional fuera del perímetro de cortante.Por lo tanto, los siguientes pasos se centran únicamente en crear la armadura de cortante dentro del perímetro de cortante basándose en el diseño original.

Añada otro elemento seleccionando Conjunto de armadura > Grupo de barras 3D de nuevo, y modifique las Propiedades.

inline image in article

Duplique la operación GB3D3 y actualice las opciones a continuación para definir la armadura de cortante.

inline image in article

Continúe copiando la operación GB3D4 y cambiando los parámetros.

inline image in article

Ahora, copie la operación GB3D5 y modifique su configuración para cumplir con los requisitos del perímetro de cortante.

inline image in article

Reutilice la operación GB3D3 copiándola y ajustando los valores.

inline image in article

Copie la operación GB3D7 y cambie las opciones.

inline image in article

Cree otra copia de la operación GB3D5 y aplique los cambios a continuación.

inline image in article

Por último, copie la operación GB3D9 y actualice las opciones finales de armadura.

inline image in article

Ahora, definamos la armadura de cortante constructiva. Aunque no es requerida por el cálculo estructural —ya que el hormigón por sí solo superala comprobación de capacidad de cortante en este caso específico— aún necesitamos cumplir con las reglas estándar de detallado. Además, IDEA StatiCa Detail requiere que el modelo refleje con precisión el esquema de armado del mundo real.

inline image in article

Cree otra copia de la operación GB3D11 y aplique los cambios a continuación.

inline image in article

Copie la operación GB3D12 y cambie las opciones.

inline image in article

Por último, copie la operación GB3D13 y actualice las opciones finales de armadura.

inline image in article


Cargas y combinaciones

Las combinaciones se importan desde IDEA StatiCa Connection. Todas las consecuencias de la importación se mencionan
en este artículo.

Añadamos el Peso propio:

inline image in article

Cree una combinación con el Peso propio y añada el coeficiente para el peso propio = 1,35 según la norma 
EN 1991-1-1

inline image in article

6 Comprobación

Antes de ejecutar el análisis, recomendamos encarecidamente cambiar el Multiplicador de malla a 2 o 3 para acelerar el cálculo. Aunque este paso no es obligatorio, reduce significativamente el tiempo de cálculo y ayuda a detectar posibles problemas de divergencia de forma temprana.Si el análisis se ejecuta sin problemas, puede revertir el Multiplicador de malla a 1 para los resultados finales.

inline image in article
inline image in article

Resultados

Tensión Principal Equivalente

La tensión principal equivalente (TPE) en el hormigón se determina en función del comportamiento triaxial del bloque de hormigón. Las zonas que experimentan las cargas más elevadas se identifican y resaltan. Para proporcionar información sobre el efecto del confinamiento en comparación con la compresión uniaxial, la tensión equivalente se calcula utilizando el factor kappa

inline image in article

Deformación Plástica

Para inspeccionar el comportamiento interno del bloque de hormigón, cambie a la vista de Deformación plástica pl). Utilice el botón + Nuevo para crear Secciones y ajuste su Definición de plano (posición y rotación) en la ventana de propiedades para cortar por las zonas críticas. Esto resalta dónde el hormigón experimenta deformación plástica. Puede guardar estas vistas en la Galería para su Informe final. Más información disponible en este artículo.

inline image in article

Tensión en las armaduras

Los resultados muestran la relación σs / σs; yield (tensión respecto a la resistencia de fluencia), identificando las barras más solicitadas mediante una escala de colores. Los valores detallados de tensión, deformación y utilización para todos los grupos de barras se enumeran en la pestaña Armadura.

inline image in article

También se dispone de resultados detallados similares para los Anclajes.

inline image in article


Anclaje

Verifique la configuración de Anclaje y active la Fuerza Total en Anclajes (Ftot). Las fuerzas en los anclajes pueden variar ligeramente debido a las diferencias en los enfoques de cálculo para el bloque de hormigón. Sin embargo, las diferencias no son significativas. 

inline image in article

La pestaña Anclaje verifica la resistencia de adherencia entre la armadura y el hormigón. Garantiza que la longitud de anclaje proporcionada sea suficiente para transferir las fuerzas. La comprobación compara la tensión de adherencia real (τb) con la resistencia de adherencia última (fbd) para evitar el fallo por arrancamiento. Puede mostrar estos resultados por separado para Armadura y Anclajes.

inline image in article
inline image in article

Deformaciones

Cambie a la pestaña Auxiliar y active Deformación. Aunque los límites de deformación no están prescritos para el ELU (Estado Límite Último), revisar la forma deformada es una verificación de coherencia fundamental. Garantiza que el modelo sea estable y no experimente desplazamientos o rotaciones irreales (por ejemplo, debido a elementos desconectados). Esta inspección visual ayuda a identificar rápidamente cualquier posible problema de modelado.

inline image in article

7 Informe

Por último, vaya a Informe -> Detallado -> Generar. IDEA StatiCa ofrece un informe totalmente personalizable para imprimir o guardar en formato editable.

inline image in article

Ha realizado una comprobación de diseño completa según EN 1993-1-8 (uniones de acero), EN 1992-4 (anclajes) y EN 1992-1-1 (estructuras de hormigón).La unión de acero y el anclaje fueron verificados en IDEA StatiCa Connection, mientras que la integridad del bloque de hormigón y la armadura fueron analizadas en IDEA StatiCa Detail utilizando el método CSFM conforme a EN 1992-1-1.

Archivos de ejemplo

Artículos relacionados