{"id":43001,"date":"2023-08-15T08:01:41","date_gmt":"2023-08-15T08:01:41","guid":{"rendered":"https:\/\/aceweb.cat\/?p=43001"},"modified":"2023-09-15T09:01:13","modified_gmt":"2023-09-15T09:01:13","slug":"nuevo-software-mapei-structural-design","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aceweb.cat\/es\/articulos-destacados\/nuevo-software-mapei-structural-design\/","title":{"rendered":"NUEVO SOFTWARE \u201cMAPEI STRUCTURAL DESIGN\u201d"},"content":{"rendered":"\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><strong>PEDRO \u00c1NGEL MADERA ARROYO<\/strong>\r\nIngeniero de Caminos, Canales y Puertos por la UPM. Especialidad Cimentaciones y Estructuras.<\/p>\n\n\n\n<p>Vocal del Comit\u00e9 CNT140\/SC2 Euroc\u00f3digos estructurales. Estructura de hormig\u00f3n<\/p>\n\n\n\n<p>Experiencia profesional de m\u00e1s de 20 a\u00f1os en Rehabilitaci\u00f3n de Estructuras y experto en Refuerzo  Estructural.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>INTRODUCCI\u00d3N AL NUEVO SOFTWARE \u00abMAPEI STRUTURAL DESIGN\u00bb<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Tras un trabajo de m\u00e1s de cuatro a\u00f1os, el nuevo software de c\u00e1lculo de refuerzos MAPEI STRUCTURAL DESIGN ya est\u00e1 disponible. Desarrollado por EUCENTRE (Centro Europeo de Formaci\u00f3n e Investigaci\u00f3n en Ingenier\u00eda S\u00edsmica) en lenguaje JAVA, se implement\u00f3 sobre la base de software anterior desarrollado y distribuido gratuitamente durante m\u00e1s de 15 a\u00f1os por MAPEI S.p.A. y previamente desarrollado principalmente por la Universidad Federico II de N\u00e1poles.<\/p>\n\n\n\n<p>La aplicaci\u00f3n es \u00fanica en el mercado, ha sido desarrollada con una interfaz de usuario para la generaci\u00f3n, an\u00e1lisis y comprobaci\u00f3n de sistemas de refuerzo estructural, con la posibilidad de que el usuario interact\u00fae directamente desde la interfaz con diferentes sistemas de refuerzo y obtenga un informe de c\u00e1lculo final.<\/p>\n\n\n\n<p>El software es libre y est\u00e1 disponible en la p\u00e1gina: <a href=\"https:\/\/structuraldesign.mapei.com\/\">https:\/\/structuraldesign.mapei.com\/<\/a> a la que se accede previo registro en la p\u00e1gina web: <a href=\"http:\/\/www.mapei.com\/es\">www.mapei.com\/es<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>El software es muy completo y permite el c\u00e1lculo de refuerzos de multitud de elementos (Figura 1):\r\n<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>&#8211;\tElementos de hormig\u00f3n: vigas, pilares, losas, forjados de viguetas y forjados reticulares, as\u00ed como nudos viga-pilar.\r\n<\/li>\n\n\n\n<li>&#8211;\tObras de f\u00e1brica: pilastras y muros frente a acciones en su plano o fuera de su plano y frente a vuelco.\r\n<\/li>\n\n\n\n<li>&#8211;\tVigas de madera: refuerzo a flexi\u00f3n con materiales compuestos o creaci\u00f3n de forjados mixtos de madera-hormig\u00f3n.\r\n<\/li>\n\n\n\n<li>&#8211;\tForjados mixtos de vigas de acero-hormig\u00f3n. <\/li>\n\n\n\n<li>&#8211;\tSeguridad de particiones y techos frente a acciones s\u00edsmicas, ca\u00eddas o vuelcos.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"287\" src=\"https:\/\/aceweb.cat\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/figura-1-1024x287.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-42983\" srcset=\"https:\/\/aceweb.cat\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/figura-1-1024x287.png 1024w, https:\/\/aceweb.cat\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/figura-1-300x84.png 300w, https:\/\/aceweb.cat\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/figura-1-768x215.png 768w, https:\/\/aceweb.cat\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/figura-1-600x168.png 600w, https:\/\/aceweb.cat\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/figura-1.png 1095w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Figura 1<\/strong>. M\u00f3dulos del software.<\/p>\n\n\n\n<p>Los sistemas de refuerzo que se pueden utilizar son:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;\tSistemas con tecnolog\u00eda FRP (Fiber Reinforced Polymers) (Figura 2)<\/p>\n\n\n\n<p> &#8211; Sistemas con tecnolog\u00eda HPC o FRC (High Perfomance Cementitius Concrete o Fiber Reinforced Concrete) (Figura 3)<\/p>\n\n\n\n<p> &#8211; Sistemas con tecnolog\u00eda FRCM (Fiber Reinforced Cementitius Matrix) (Figura 4)<\/p>\n\n\n\n<p> &#8211; Sistemas con tecnolog\u00eda CRM (Composite Reinforced Mortar) (Figura 5)<\/p>\n\n\n\n<p> &#8211; Sistemas de la l\u00ednea EQ SYSTEM<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"309\" src=\"https:\/\/aceweb.cat\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Figura-2-1024x309.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-42985\" srcset=\"https:\/\/aceweb.cat\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Figura-2-1024x309.jpg 1024w, https:\/\/aceweb.cat\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Figura-2-300x91.jpg 300w, https:\/\/aceweb.cat\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Figura-2-768x232.jpg 768w, https:\/\/aceweb.cat\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Figura-2-1536x464.jpg 1536w, https:\/\/aceweb.cat\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Figura-2-600x181.jpg 600w, https:\/\/aceweb.cat\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Figura-2.jpg 1647w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Figura 2<\/strong>. Sistemas con tecnolog\u00eda FRC<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"341\" src=\"https:\/\/aceweb.cat\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Figura-3-1024x341.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-42987\" srcset=\"https:\/\/aceweb.cat\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Figura-3-1024x341.jpg 1024w, https:\/\/aceweb.cat\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Figura-3-300x100.jpg 300w, https:\/\/aceweb.cat\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Figura-3-768x256.jpg 768w, https:\/\/aceweb.cat\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Figura-3-600x200.jpg 600w, https:\/\/aceweb.cat\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Figura-3.jpg 1472w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Figura 3<\/strong>. Sistemas con tecnolog\u00eda HPC o FRC<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"313\" src=\"https:\/\/aceweb.cat\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Figura-4-1024x313.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-42989\" srcset=\"https:\/\/aceweb.cat\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Figura-4-1024x313.jpg 1024w, https:\/\/aceweb.cat\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Figura-4-300x92.jpg 300w, https:\/\/aceweb.cat\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Figura-4-768x235.jpg 768w, https:\/\/aceweb.cat\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Figura-4-1536x470.jpg 1536w, https:\/\/aceweb.cat\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Figura-4-600x183.jpg 600w, https:\/\/aceweb.cat\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Figura-4.jpg 1642w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Figura 4<\/strong>. Sistemas con tecnolog\u00eda FRCM<\/p>\n\n\n\n<p>El software de c\u00e1lculo es una \u00abAplicaci\u00f3n Web\u00bb o una aplicaci\u00f3n que reside en un Servidor Web al que se accede a trav\u00e9s de un navegador de Internet u otro programa con funciones de navegaci\u00f3n que operan de acuerdo con los est\u00e1ndares de la World Wide Web, por lo que no es necesario instalar ning\u00fan software.<\/p>\n\n\n\n<p>Los requisitos del sistema consisten en un PC, tableta o tel\u00e9fono inteligente que admita uno de los siguientes navegadores:  Google Chrome, Firefox, Safari o Microsoft Edge. No es necesario tener una alta potencia de c\u00e1lculo, ya que el procesamiento se lleva a cabo en los servidores que dispone <a href=\"https:\/\/aceweb.cat\/es\/socios-protectores\/mapei-spain-sa\/\">Mapei<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>NORMATIVA DE DISE\u00d1O<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>El software de c\u00e1lculo permite el uso de diferentes normativas para realizar el dise\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Normativa de construcci\u00f3n:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;\tD.M. Infraestructura y Transporte 17\/01\/2018 \u201cNuevas normas t\u00e9cnicas para la construcci\u00f3n\u201d (NTC 2018).\r\n\r\n<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;\tCirc. Min. Infraestructuras y Trasportes n.7 del 21\/01\/2019. Instrucciones para la aplicaci\u00f3n de la \u00abactualizaci\u00f3n de las \u00abNormas t\u00e9cnicas para la construcci\u00f3n\u00bb D.M. 17 de enero 2018.\r\n<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;\tEurocode 2: Dise\u00f1o de estructuras de hormig\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p> &#8211;\tC\u00f3digo Modelo FIB para Estructuras de Hormig\u00f3n 2010 (para intervenciones de refuerzo con sistemas HPC)<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Sistemas FRP, pol\u00edmeros reforzados con fibras:<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>&#8211;\tCNR DT 200 R1 2013 &#8211; \u00abInstrucciones para el dise\u00f1o, ejecuci\u00f3n y control de intervenciones de consolidaci\u00f3n est\u00e1tica mediante el uso de compuestos reforzados con fibra, FRP\u00bb.\r\n<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;\tFib Bulletin 90 \u00abRefuerzo de FRP aplicado externamente para estructuras de hormig\u00f3n\u00bb.\r\n<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;\tACI 440, Gu\u00eda para el dise\u00f1o y construcci\u00f3n de sistemas FRP unidos externamente para el refuerzo del hormig\u00f3n.\r\n\r\n<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;\tCSA &#8211; S806-12 &#8211; Dise\u00f1o y construcci\u00f3n de estructuras de edificios con pol\u00edmeros reforzados con fibra.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Sistemas FRC, hormigones reforzados con fibras:<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>&#8211; CNR DT 204 &#8211; Instrucciones para el Dise\u00f1o, Ejecuci\u00f3n y Control de Estructuras Reforzadas con hormig\u00f3n con Fibras (FRC o HPC).\r\n<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; C\u00f3digo Estructural, Anejo 7. Recomendaciones para la utilizaci\u00f3n de hormig\u00f3n con fibras.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Sistemas FRCM, morteros de matriz inorg\u00e1nica reforzados con fibras:<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>&#8211; CNR DT 215 &#8211; Instrucciones para el Dise\u00f1o, Ejecuci\u00f3n y Control de Intervenciones de Consolidaci\u00f3n Est\u00e1tica mediante el uso de Compuestos Reforzados con Fibra con Matriz Inorg\u00e1nica FRCM<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE<\/strong> <strong>\u00abMAPEI STRUTURAL DESIGN\u00bb<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Independientemente del tipo de elemento estructural que se considere, el flujo de c\u00e1lculo se resume a continuaci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; Secci\u00f3n existente:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>  Geometr\u00eda de la secci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>&#8211; Propiedades mec\u00e1nicas de los materiales.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>&#8211; Prestaciones de la secci\u00f3n existentes.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>&#8211; Refuerzo:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Selecci\u00f3n de la tipolog\u00eda de refuerzo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li> Configuraci\u00f3n del refuerzo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Geometr\u00eda del refuerzo<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>&#8211; Resultado:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Informe t\u00e9cnico<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Gr\u00e1ficos de salida<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>El algoritmo computacional del software, relacionado con las secciones de hormig\u00f3n armado, se basa en un complejo enfoque num\u00e9rico que permite operar con secciones desde geometr\u00edas simples hasta las m\u00e1s complejas, permitiendo la inserci\u00f3n de armaduras de acero pasivo o pretensadas y calculando la contribuci\u00f3n, en t\u00e9rminos de resistencia, de materiales compuestos (FRP) y morteros reforzados con fibra (HPC).<\/p>\n\n\n\n<p>En el caso de pilares de hormig\u00f3n armado sujetos a compresi\u00f3n y flexi\u00f3n biaxial, el algoritmo de c\u00e1lculo propuesto permite la determinaci\u00f3n de diagramas de deformaci\u00f3n pre y post refuerzo, as\u00ed como visualizar los dominios de interacci\u00f3n tridimensional en el espacio N-Mx-My.<\/p>\n\n\n\n<p>Este resultado es posible gracias a una discretizaci\u00f3n de las secciones en elementos finitos rectangulares que permite determinar, mediante una integraci\u00f3n num\u00e9rica, el campo de las tensiones de los materiales. Los procedimientos de c\u00e1lculo inherentes al dise\u00f1o\/comprobaci\u00f3n de secciones sujetas a tensiones de flexo-compresi\u00f3n esviada son iterativos y requieren una integraci\u00f3n en sinton\u00eda con las tensiones que act\u00faan sobre la Secci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>La Secci\u00f3n se divide en elementos finitos de peque\u00f1o tama\u00f1o y cada elemento se asocia a un valor medio de deformaci\u00f3n y tensi\u00f3n. La integraci\u00f3n num\u00e9rica se desarrolla entonces teniendo en cuenta el valor de la tensi\u00f3n baric\u00e9ntrica y la deformaci\u00f3n del elemento. Se supone que la deformaci\u00f3n en las armaduras internas es igual al valor baric\u00e9ntrico (ya que no hay necesidad de considerar elementos finitos como en el caso del Hormig\u00f3n\/Concreto ya que se supone que el di\u00e1metro de las armaduras es insignificante en comparaci\u00f3n con las dimensiones medias de la Secci\u00f3n de hormig\u00f3n). Se hace un razonamiento similar para el refuerzo externo con FRP y HPC. Los laminados se consideran como l\u00edneas externas al per\u00edmetro de la Secci\u00f3n de Hormig\u00f3n\/Concreto de espesor insignificante en comparaci\u00f3n con las dimensiones de la Secci\u00f3n. La deformaci\u00f3n se asume entonces uniforme en cada elemento individual en el que se divide el laminado e igual al valor baric\u00e9ntrico.<\/p>\n\n\n\n<p>Los supuestos en los que se basa el m\u00e9todo de c\u00e1lculo utilizado en el software son los siguientes:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;\tConservaci\u00f3n de secciones planas (hip\u00f3tesis cl\u00e1sica en el c\u00e1lculo de secciones de hormig\u00f3n, conocida como la ley de Bernoulli-Navier);\r\n<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;\tLas leyes constitutivas no lineales de los materiales presentes se conocen a priori;\r\n<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;\tLas tensiones solo dependen de la deformaci\u00f3n del elemento para no tener en cuenta los efectos de la fluencia y la retracci\u00f3n con el tiempo;\r\n\r\n<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;\tSupone una adherencia perfecta entre hormig\u00f3n y acero (o FRP) de las armaduras presentes;\r\n<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;\tSe supone que la aplicaci\u00f3n de la carga y la consiguiente deformaci\u00f3n tienen lugar de forma mon\u00f3tona; esto no considera expl\u00edcitamente el comportamiento bajo carga c\u00edclica.<\/p>\n\n\n\n<p>En el caso de secciones sujetas a flexo-compresi\u00f3n esviada, el software es capaz de resolver dos ecuaciones no lineales, con el fin de garantizar el equilibrio y la direcci\u00f3n del plano de tensi\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>M\u00d3DULOS DEL SOFTWARE \u00abMAPEI STRUTURAL DESIGN\u00bb<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>El nuevo software \u00abMAPEI STRUTURAL DESIGN\u00bb est\u00e1 dividido en 4 m\u00f3dulos independientes:<\/p>\n\n\n\n<p> &#8211;\tEstructuras de hormig\u00f3n<\/p>\n\n\n\n<p> &#8211;\tEstructuras de obra de f\u00e1brica <\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;\tEstructuras de madera y acero<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; Elementos secundarios<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Estructuras de hormig\u00f3n<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>Dentro de la aplicaci\u00f3n es posible realizar intervenciones de refuerzo estructural sobre elementos de hormig\u00f3n armado, vigas, pilares, forjados y nudos viga-pilar, utilizando sistemas de refuerzo con materiales compuestos (FRP) u hormigones reforzados con fibras estructurales (HPC).<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Vigas<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>El dimensionamiento de vigas permite tres tipos de secciones, rectangular, T y doble T, que abarcan la mayor\u00eda de los casos, permitiendo la introducci\u00f3n de armadura pasiva y activa en cada secci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Los refuerzos que se pueden hacer son:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;\tSistema FRP (Fiber Reinforced Polymers): constituido por una amplia gama de materiales compuestos formados por una matriz polim\u00e9rica de naturaleza org\u00e1nica (resina epoxi) con la que se impregna una fibra larga y continua de elevadas propiedades mec\u00e1nicas. En el caso en el que se seleccione un refuerzo con un sistema FRP, es posible escoger entre 3 tipolog\u00edas de refuerzo: Refuerzo solo a flexi\u00f3n o cortante y refuerzo a flexi\u00f3n y cortante.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; Morteros de la l\u00ednea HPC (FRC), morteros de cemento reforzados con fibras estructurales de acero repartidas homog\u00e9neamente dentro de una matriz de cemento con muy altas propiedades mec\u00e1nicas. En el caso en el que fuera seleccionado un refuerzo con un sistema HPC, es posible dimensionar el espesor del refuerzo tanto inferior como sobre los laterales. Adem\u00e1s, es posible, en virtud del espesor de recrecido elegido, prever la inserci\u00f3n de barras auxiliares de armadura para flexi\u00f3n.  <\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Pilares<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>El software permite el c\u00e1lculo de pilares rectangulares y circulares macizos o huecos. Las tipolog\u00edas de refuerzo, al igual que con las vigas, pueden ser con materiales compuestos (FRP) y morteros reforzados con fibras HPC (FRC).\r\n<\/p>\n\n\n\n<p>Con sistemas FRP se pueden realizar refuerzos a compresi\u00f3n por confinamiento, refuerzos a cortante y refuerzos a flexo-compresi\u00f3n. Con los sistemas FRC se pueden hacer refuerzos a flexo-compresi\u00f3n y cortante.\r\n\r\n<\/p>\n\n\n\n<p>Tras la realizaci\u00f3n del c\u00e1lculo, el programa facilita los Diagramas de Interacci\u00f3n Axil-Momento en dos y tres dimensiones, d\u00f3nde se muestran de forma gr\u00e1fica los resultados obtenidos.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"500\" height=\"375\" src=\"https:\/\/aceweb.cat\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/refuerzo-fibra-losa-puente-_-editado-web-e1691946268552.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-42992\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Figura 6<\/strong>. Refuerzo de losa con l\u00e1minas FRP<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Forjados<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>El software permite el dimensionamiento de refuerzo de forjados, losas, reticulares y forjados unidireccionales, mediante empleo de materiales compuestos (FRP) o capas de compresi\u00f3n con morteros HPC (FRC).<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Nudos viga-pilar<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>El \u00faltimo apartado del m\u00f3dulo de c\u00e1lculo de elementos de hormig\u00f3n permite el dise\u00f1o de refuerzos de nudos de estructuras viga-pilar, perimetrales y de esquina, con tejidos FRP.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Obra de f\u00e1brica<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>En este m\u00f3dulo se realiza el dise\u00f1o de refuerzos de obra de f\u00e1brica para incrementar su resistencia. Es posible el refuerzo de columnas mediante confinamiento con sistemas de morteros inorg\u00e1nicos y mallas estructurales (FRCM), refuerzo de muros frente a vuelco mediante vendaje exterior con bandas de materiales compuestos (FRP) y el refuerzo de muros en su plano o fuera de su plano con tecnolog\u00edas FRCM.<\/p>\n\n\n\n<p>Lo prioritario, para poder aplicar estas t\u00e9cnicas, es el conocimiento exhaustivo y caracterizaci\u00f3n de la obra de f\u00e1brica, obteniendo sus valores param\u00e9tricos de ensayos y pruebas in situ o en Laboratorio. Una vez establecidas sus caracter\u00edsticas, se pueden mejorar mediante los sistemas de refuerzo para llegar a cubrir las solicitaciones a las que estar\u00e1n sometidos.\r\n\r\n<\/p>\n\n\n\n<p>El c\u00e1lculo se realiza con las normas de dise\u00f1o CNR-DT 200 y CNR-DT 215.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Estructuras de madera<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>El m\u00f3dulo de estructuras de madera permite el c\u00e1lculo de refuerzos de vigas de madera con materiales compuestos FRP y la creaci\u00f3n de forjados mixtos madera-hormig\u00f3n con capas de compresi\u00f3n HPC. <\/p>\n\n\n\n<p>El c\u00e1lculo del refuerzo de vigas con materiales compuestos FRP se realiza en base a la norma de dise\u00f1o CNR DT 201.\r\n<\/p>\n\n\n\n<p>El c\u00e1lculo de la secci\u00f3n mixta madera-hormig\u00f3n HPC se realiza creando una nueva secci\u00f3n mixta conectada entre las vigas de madera y la nueva losa de mortero HPC. El software calcula la resistencia de la nueva secci\u00f3n y permite el dise\u00f1o de la conexi\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Forjados de vigas de acero<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>Al igual que en el caso de forjados de vigas de madera, el software permite el dise\u00f1o de una nueva secci\u00f3n mixta acero-hormig\u00f3n HPC conectada para que ambas funciones solidariamente.\r\n<\/p>\n\n\n\n<p>Introduciendo las caracter\u00edsticas del perfil de acero, las longitudes, las cargas solicitantes y el espesor de la nueva losa con mortero HPC, el software calcula la resistencia de la nueva secci\u00f3n mixta seg\u00fan el grado de conexi\u00f3n elegido, comprobando los conectores y las tensiones de los tirantes de la losa para asegurar el trabajo conjunto. <\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Dise\u00f1o de refuerzos preventivos en elementos secundarios: Particiones y Techos<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>El software dispone de un m\u00f3dulo de dise\u00f1o de refuerzos para evitar el desprendimiento de techos y el vuelvo de muros en situaciones accidentales de sismo, mediante sistemas de mallas y morteros FRCM o mallas y adhesivos (EQ System).<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>INFORMES<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Tras realizar el c\u00e1lculo, el nuevo software \u00abMAPEI STRUTURAL DESIGN\u00bb permite la edici\u00f3n de un informe completo en Word, que el usuario puede editar y ver los valores introducidos, el proceso de c\u00e1lculo y el resultado final con el sistema seleccionado.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PEDRO \u00c1NGEL MADERA ARROYO Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la UPM. 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