Manual paso a paso de Tricalc A continuación se muestran un conjunto de 15 ejemplos de estructuras que han sido realizadas con Tricalc, que tiene como finalidad ayudar a la docencia y aprendizaje del programa. Los 15 ejemplos están agrupados en 3 niveles, e incluyen para cada uno:
Los archivos asociados a cada ejemplo pueden descargarse de forma conjunta en los enlaces existentes en la parte superior de esta página, o de forma individual en cada ejemplo. La lista de ejemplos es la siguiente:
En esta primera práctica se explica la realización de una viga apoyada-apoyada mediante la definición de su geometría y la restricción en sus apoyos. Una vez obtenida la geometría de la viga, se pasa a solicitar a la misma con diferentes tipos de cargas para después definirle el tipo de sección. Se procede a calcular sus esfuerzos y finalmente se obtienen los resultados gráficos y el listado numérico de las leyes de esfuerzos flectores, de cortantes y de axiles.
En este segundo ejemplo se va a calcular el armado de la viga de hormigón definida en el EJEMPLO 1, con sección 30x55cm, y obtener el plano de despiece de esas armaduras. Tras ello se solicitará el listado de ar-mados, el listado de flechas y fisuras, y finalmente el listado de peritaje que permite comprobar el coeficiente de seguridad actual de la propuesta de armaduras.
En esta práctica se explica la realización de un pilar mediante un planteamiento similar al realizado en el ejemplo 1. Tras definir la geometría, se pasa a solicitar con diferentes tipos de cargas para después definirle el tipo de sección. Se procede a calcular sus esfuerzos y finalmente se obtienen los resultados gráficos y el listado numérico de las leyes de esfuerzos flectores, de cortantes y de axiles.
A partir del pilar de hormigón creado en el ejemplo 3, en esta práctica se calcula el armado del pilar de hormigón. Tras el cálculo, se obtiene el plano de despiece de esas armaduras y finalmente se solicita el listado de armados y el listado de peritaje para así comprobar el coeficiente de seguridad actual de la propuesta de armaduras.
En esta práctica se realiza una viga continua de 5 tramos mediante la misma metodología seguida en el ejemplo 1. Obtenida la geometría de la viga, se pasa a introducir diferentes tipos de cargas, para después definir el tipo de sección. Se procede a calcular sus esfuerzos y finalmente se obtienen los resultados gráficos y el listado numérico de las leyes de esfuerzos flectores, de cortantes y de axiles, así como las reacciones en apoyos.
En esta práctica se realiza una viga continua de 5 tramos mediante la misma metodología seguida en el ejemplo 5, salvo que en este caso se introducen las cargas como cargas móviles. Este tipo de cargas solicitan a la viga continua en diferentes puntos y en diferentes momentos, no simultáneos, como es el caso de cargas móviles de puentes grúa.
Se procede a calcular el armado de la viga continua de hormigón definida en el ejemplo 5, y a obtener el plano de despiece de esas armaduras. Tras ello se solicita el listado de armados, el listado de flechas y fisuras, y finalmente el listado de peritaje, que permite comprobar el coeficiente de seguridad actual de la propuesta de armaduras.
En este ejemplo se va a realizar un pórtico de 5 vanos y 4 alturas definiendo la geometría, diferentes tipos de cargas, y sus secciones. Se procede a calcular sus esfuerzos y finalmente se obtienen los resultados gráficos y el listado numérico de las leyes de esfuerzos flectores, de cortantes y de axiles del pórtico definido, así como las reacciones en cada uno de los apoyos del mismo.
En este ejemplo se procede a calcular el armado de las vigas y pilares de hormigón del pórtico de 5 vanos y 4 alturas definido en el ejemplo 8, para después obtener el plano de despiece de dichas armaduras. Posteriormente se muestra el listado de armaduras, el listado de flechas y fisuras y el listado de peritaje.
El objetivo de esta práctica es definir una cercha de acero aplicándole unas cargas puntuales que simulen las cargas transmitidas por las correas, calculando posteriormente sus esfuerzos. Después se realiza una comprobación de las barras de acero, visualizándose las gráficas de esfuerzos y desplazamientos, así como el listado de comprobaciones del acero, el listado de flechas y la gráfica de aprovechamiento de las barras de acero.
En este primer ejemplo del nivel avanzado se va a realizar una estructura de 5 vanos y 2 alturas definiendo primero la geometría. Se introducirán cargas superficiales y se procederá a calcular sus esfuerzos y se obtendrán los resultados gráficos y el listado numérico de las leyes de esfuerzos flectores, de cortantes y de axiles. Finalmente se pedirá un grafico de desplazamientos de la estructura 3D.
Con la estructura 3D de 5 vanos y 2 alturas definida en el EJEMPLO 11 vamos a introducir en cada planta unos forjados de viguetas a partir de cargas superficiales. Se procederá a calcular sus esfuerzos y calcular también los forjados que se han creado. Posteriormente se obtendrán los resultados gráficos y el listado numérico de las leyes de esfuerzos flectores, de cortantes y de axiles. Finalmente se pedirá los croquis de los planos de forjados.
Con la estructura 3D de 5 vanos y 2 alturas definida en el EJEMPLO 12 vamos a proceder a calcular el armado de sus elementos, vigas pilares y forjados. Crearemos una serie de pórticos para a partir de ellos obtener los planos de despiece de dichas armaduras. Tras ello se solicitará el listado de armados, el listado de flechas y fisuras, y finalmente el listado de peritaje que permite comprobar el coeficiente de seguridad actual de la propuesta de armaduras.
En esta práctica vamos a crear una nave metálica de 3 pórticos definiéndola mediante la función Nave. Esta función nos permitirá definir su geometría, su arriostramiento, el predimensionamiento de todas las barras, los cerramientos, las cargas en cubierta y fachada así como los paneles de viento sobre ella
En esta última práctica del nivel avanzado vamos a realizar la comprobación del acero de la nave metálica definida en la práctica anterior, EJEMPLO 14. Se realizará un cálculo automático en el que de una sola vez se comprobará las secciones de acero, chapas y uniones. Tras él se solicitará el listado de comprobaciones del acero, listado de flechas y un grafico de las tensiones donde podremos ver el aprovechamiento del acero.
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