Ayuda de ESwin - Estructuras tridimensionales.

Base de datos de Aceros CTE.

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Contenido.


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Ámbito.

Módulos de ESwin que utilizan esta base de datos y que permiten acceder a ella:

Acceso.

Puede consultar y modificar la base de datos de tipos de acero a través de la opción de menú «Archivo / Bases de datos / Materiales / Acero...».

Los ficheros que almacenan esta base de datos se copian en el mismo directorio donde se instala el programa base ESwin, que por defecto será "C:\Archivos de programa\Procuno\ESwin\". Sin embargo, Ud. puede indicar otro directorio para que el programa busque allí los ficheros que almacenan esta base de datos, con el objeto de poder compartirla con otros puestos de trabajo (se puede utilizar un mismo directorio de red para el acceso común de varios ordenadores. Para ello, debe acceder a la opción de menú «Herramientas / Opciones...», apartado «General», y en la lista «Localización de Bases de datos», modificar el directorio asignado a casetones.

Descripción.

Esta base de datos contiene los materiales que pueden emplearse en elementos constructivos de acero, si se quiere aplicar en el cálculo las comprobaciones establecidas por el CTE-DB-SE-A.

La base de datos es más compleja que la utilizada por la anterior norma EA-95, debido a las comprobaciones adicionales que se le exigen a los materiales, como por ejemplo, la rotura frágil.

Cuadro de diálogo de gestión de la lista de tipos de acero.

Este cuadro de diálogo contiene una lista todos los aceros (y sus grados) que se encuentran definidos en la base de datos del programa:

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Para cada material se indica:

  • Norma: norma UNE que define el material. Se aplicará una norma u otra en función de las  aplicaciones del acero (laminación en caliente, conformado en frío, estructuras marinas, estructuras protegidas de la corrosión, etc.)
  • Descripción: texto descriptivo asociado al acero.
  • Grado: cada acero se divide en una serie de grados, cuya designación aparece recogida en esta columna. El grado define de forma exacta el tipo de acero y sus propiedades mecánicas.
  • LE(e<40mm): es el límite elástico del material para espesores nominales menores de 16 mm.
  • LE(e>40mm): es el límite elástico del material para espesores nominales mayores de 63 mm.
  • Color: color de representación en el modelo de barras.

Cuadro de diálogo de edición de un tipo de acero.

Este cuadro de diálogo permite editar o definir un tipo de acero y sus grados.

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Características generales.

Este apartado presenta las siguientes opciones:

  • Descripción: texto que define el tipo de acero que está editando.
  • Norma: En función de la aplicación a la que se destina, cada tipo de acero debe estar vinculado a una norma de las siguientes:
    • UNE EN 10025-2:2006. Productos laminados en caliente para aceros en estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales soldables no aleados.
    • UNE EN 10025-4:2007. Productos laminados en caliente para aceros en estructuras. Parte 4: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales soldables de grano fino laminados termomecánicamente.
    • UNE EN 10025-5:2007. Productos laminados en caliente para aceros en estructuras. Parte 5: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica.
    • UNE EN 10225:2002. Aceros para construcción soldables para estructuras marinas fijas. Condiciones técnicas de suministro.
    • UNE EN 10111:1998. Bandas y chapas laminadas en caliente en continuo de acero bajo en carbono para conformado en frío. Condiciones técnicas de suministro.
    • UNE EN 10130:1998. Productos planos laminados en frío de acero bajo en carbono para embutición o conformación en frío. Condiciones técnicas de suministro.
  • Color para su representación 3D: es el color que mostrarán las barras que tengan asignado este acero, en el Modelo de barras, con el modo sólido activo.

Propiedades comunes.

Todos los grados de un acero comparten una serie de propiedades como son:

  • Módulo de elasticidad: relación entre la tensión y la deformación dentro del régimen elástico.
  • Coeficiente de dilatación lineal:  este coeficiente relaciona los incrementos de temperatura con las deformaciones longitudinales que ocasionan.
  • Coeficiente de Poisson: relación entre el módulo de elasticidad longitudinal y transversal del material.
  • Densidad: peso específico del material.

Grado y propiedades mecánicas dependientes del grado.

Cada tipo de acero lleva definida una serie de grados, definidos cada uno de ellos por una desginación, código que describe de forma inequívoca el tipo de acero y sus propiedades mecánicas; esta designación es el texto que debe aparecer en el proyecto como descripción del acero empleado en estructuras.

En el cuadro de la parte  superior derecha aparecen los grados definidos dentro del tipo de acero que se está editando. Cada uno de estos grados lleva asociadas una serie de propiedades mecánicas que se detallan en la parte media izquierda del cuadro:

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  • Propiedades mecánicas: este cuadro contiene el límite elástico, la tensión de rotura y el alargamiento de rotura del grado seleccionado. Cada una de estas propiedades se define para un rango de espesores de la pieza, entre 0 y 125 mm.
  • Ensayo de resiliencia: en este cuadro aparece la energía absorbida por la probeta de acero del grado seleccionado en el ensayo de resiliencia (impacto mediante péndulo Charpy) y la temperatura del ensayo. En el caso de aceros no aleados para laminación en caliente, la norma UNE EN 10025-2 define tres grados para cada límite elástico: JR, con ensayo de resiliencia a 20ºC, J0  a 0ºC y J2 a -20ºC. Normalmente se utilizarán los aceros de grado JR, aunque en aquellos casos en los que la temperatura mínima sea tal que exista riesgo de rotura frágil (ver tabla 4.2 del CTE-DB-SE-A), habrá que recurrir a los grados J0 o J2, que permiten la utilización de espesores mayores sin riesgo de rotura frágil.

Coeficientes de seguridad.

En el apartado de coeficientes de seguridad deberán encontrarse definidos los coeficientes de seguridad de minoración de la resistencia (gM) del material, para comprobaciones relativas al agotamiento, la inestabilidad o la rotura. El CTE-DB-SE-A establece el valor de estos coeficientes en el apartado 2.3.3, fijando los siguientes valores:

  • Agotamiento: 1,05.
  • Inestabilidad: 1,05.
  • Rotura: 1,25.