Pasadores de acero
Los pasadores se pueden usar para modelar uniones articuladas, así como para ayudar en casos donde una unión de un solo perno no cumple el requisito de EN 1993-1-8, 3.13.1 (2) y debe verificarse como un elemento de viga con flexión – pasador.
Cómo modelar un pasador
Existe un tipo de elemento de fijación Pasador dentro de la operación Cuadrícula de elementos de fijación y Contacto. Cuando se selecciona Pasador, el número de elementos cambia automáticamente a tres, que es el número mínimo de placas conectadas.
El pasador también puede diseñarse como Reemplazable, lo que determina las verificaciones utilizadas según la normativa.
Un elemento conectado por un pasador debe tener el tipo de modelo N-Vy-Vz especificado; de lo contrario, el análisis conduce a una singularidad.
El contacto entre placas se crea automáticamente si la distancia entre placas paralelas conectadas es inferior a 2 mm. Si la separación es mayor de 2 mm, el contacto no se crea.
Pasadores en la base de datos de materiales del proyecto
Los parámetros geométricos de un pasador (diámetro del pasador, material, tamaño del agujero, cabeza del pasador...) pueden definirse en la pestaña Materiales de forma similar a los conjuntos de pernos. El diámetro de un pasador puede seleccionarse de la biblioteca de materiales predefinida.
El material de acero estructural (p. ej., S355) se utiliza como material predeterminado para los pasadores. En caso de que sea necesario definir un material de perno de acero (p. ej., 8.8) o cualquier otro tipo de material para los pasadores, esto puede hacerse editando las propiedades del material de acero estructural añadido (fu, etc.).
Se puede activar una placa tapa del pasador, pero no influye en las verificaciones ni en el análisis, solo en la presentación visual de los pasadores en la escena 3D.
Verificaciones normativas de uniones articuladas
Las verificaciones se realizan según EN 1993-1-8, 3.13.2.
Si el pasador se define como reemplazable, se utilizan verificaciones diferentes, según la Tabla 3.10 y la Ecuación 3.14.
Cuando se realiza el tipo de análisis de resistencia al fuego, la configuración de reemplazable de los pasadores utilizados se ignora, y todos los pasadores del modelo se verifican como no reemplazables.
Pasadores en los resultados e informe
Existe una pestaña de verificación para pasadores con resultados detallados y ecuaciones normativas listadas en la pestaña Verificación. Además, se muestra el diagrama de momento flector del pasador junto con la tensión/deformación en la placa conectada.
Todos los datos de entrada y resultados relevantes de los pasadores se incluyen en el informe.
Verificaciones de detallado para uniones articuladas
Las verificaciones de detallado básicas se realizan según la Tabla 3.9 – tipo A. Para determinar las distancias al borde "a" y "c", se utiliza una lógica idéntica a la empleada para determinar las distancias al borde de los pernos (dependiente de la dirección del vector).
El modelo analítico CBFEM de un pasador
Los pasadores en CBFEM se modelan como elementos de viga elásticos lineales. El modelo del pasador se implementa de tal manera que las placas individuales no están conectadas en la dirección del eje del pasador y, por tanto, no se genera fuerza normal en él. Solo están activos la fuerza cortante y el momento flector.
En la aplicación Connection, las fuerzas se aplican al pasador como cargas puntuales en el eje de las placas conectadas, y el diagrama de momento flector en un pasador tiene una forma lineal simplificada en comparación con el modelo analítico del Eurocódigo. Las fuerzas internas en el pasador se evalúan y presentan en un cuarto del espesor de la placa interior, lo que garantiza que los valores máximos de fuerza cortante y momento flector utilizados para las verificaciones normativas sean idénticos a los valores extremos del modelo analítico del Eurocódigo.
Nota: Los pasadores están disponibles solo para el Eurocódigo (EN).
Publicado en IDEA StatiCa versión 24.0.
Cálculo de pandeo de modelos con pasadores
El método de análisis de pandeo para uniones articuladas ha sido refinado para ofrecer resultados más realistas y menos conservadores. La formulación actualizada en la versión 25.1 representa con mayor precisión la rigidez rotacional y las condiciones de contorno de las juntas articuladas, alineando el comportamiento de pandeo calculado con el de configuraciones equivalentes con pernos. Esta mejora garantiza una mayor correlación entre la predicción analítica y el comportamiento físico, mejorando la fiabilidad de las evaluaciones de estabilidad en modelos que contienen pasadores.
Publicado en IDEA StatiCa versión 25.1.