Áreas de solución

Desarrollado para ingenieros que diseñan estructuras seguras, StatiCAD es una plataforma de ingeniería robusta que combina análisis, informes y planos en un único flujo de trabajo.

Soporte multiestructura

Combine elementos de madera, mampostería y hormigón armado en un mismo proyecto. Análisis completo de la estructura en una sola etapa e informes de cálculo en un único archivo.

Cumplimiento de códigos sísmicos

Cálculos y verificaciones totalmente conformes a TBDY 2018, ABTHYE 2025, DBYBHY 2007, RYTEİE 2019 y los Eurocódigos.

Integración con SAP2000

Intercambio bidireccional de datos con SAP2000. Ejecución automática del análisis en SAP2000, reimportación automática de resultados y generación de informes.

Generación automática de planos

Genere todos los planos del proyecto, incluida la portada, con un solo clic. Editor de planos avanzado similar a AutoCAD y exportación a DXF.

Análisis de desempeño

Cálculo del nivel de desempeño sísmico de edificios existentes. Análisis de refuerzo con malla de acero, hormigón proyectado o FRP.

Importación DXF

Importe el proyecto arquitectónico en formato DXF y conviértalo automáticamente en ejes, muros, vigas, cimentación, puertas, ventanas y encadenados verticales.

Asistente de IA Nuevo

Modele hablando o escribiendo; asistencia de IA en la creación de elementos, el análisis y los planos. (Hybrid & Ultimate)

BIM / IFC Nuevo

Importación/exportación mediante IFC (IFC2x3); interoperabilidad con herramientas BIM como Revit, ArchiCAD, Tekla y SAP2000. (Hybrid & Ultimate)

Características técnicas detalladas

Revise por separado el enfoque de análisis, el alcance del diseño y la potencia de las salidas para cada tipo de estructura.

¿Qué características generales de análisis ofrece StatiCAD?

Modelado y análisis

  • Interfaz gráfica avanzada y fácil de usar
  • Uso conjunto de elementos de madera, mampostería y hormigón armado en un mismo proyecto
  • Análisis completo de la estructura en una sola etapa e informes de cálculo en un único archivo
  • Edificios ortogonales o no ortogonales (con esquinas perpendiculares o en distintos ángulos)
  • Cálculo de estructuras con semisótano o escalonadas
  • Determinación de las fuerzas sísmicas mediante carga sísmica equivalente o análisis modal
  • Análisis modal con diafragma rígido o sin diafragma mediante matrices de elementos finitos
  • Resolución de muros y muros de corte con elementos finitos tipo lámina
  • Cálculo de armadura y tensiones del suelo en losas de cimentación
  • Análisis de zapatas corridas con opciones de zapata corrida bajo muro
  • Análisis interactivo estructura-cimentación y cálculo de armadura de cimentación
  • Consideración y definición del sótano rígido en el análisis
  • Posibilidad de tener en cuenta el efecto sísmico vertical en las combinaciones de carga
  • Inclusión de la vista 3D del edificio y de las plantas en los informes de cálculo
  • Comprobaciones automáticas de irregularidades
  • Análisis modal con diafragma rígido empleando las rigideces clásicas de los elementos
  • Análisis por elementos finitos con diafragma rígido o sin diafragma (semi-rígido teniendo en cuenta también las rigideces de lámina)
  • Posibilidad de restringir los grados de libertad deseados en el análisis modal con matrices de elementos finitos
  • Resolución de irregularidades verticales en el modelo de elementos finitos mediante elementos de enlace insertados automáticamente por el programa
  • Transmisión de cargas en losas mediante mallas triangulares/cuadrilaterales irregulares cuando hay irregularidades verticales en el modelo de elementos finitos
  • Uso de rigideces de sección efectivas para las cargas G y Q en las combinaciones de carga sísmica
  • Los resultados de los elementos finitos tipo barra de StatiCAD son muy próximos a los de SAP2000

Definiciones de sección y material

  • Cálculo de columnas rectangulares y poligonales
  • Definición de secciones poligonales con puntos angulares con o sin huecos (secciones L, T, O, I)
  • Cálculo automático de los parámetros de las secciones poligonales (Xg, Yg, área, I2, I3, I23)
  • Definición de materiales de madera, acero, hormigón armado, hormigón, mampostería y otros
  • Selección de materiales desde una biblioteca predefinida
  • Asignación de armadura en columnas poligonales mediante análisis biaxial
  • Uso en el análisis de los módulos de elasticidad, pesos específicos, momentos de inercia y áreas de las secciones poligonales definidas
  • Determinación del diámetro de la armadura en columnas poligonales y rectangulares con disposición definida por el usuario o automática
  • Asignación de la sección poligonal definida a elementos columna/encadenado vertical, viga o cimentación
  • Definición de materiales de madera, acero, hormigón armado, hormigón, mampostería y otros para encadenados verticales, muros, vigas y cimentaciones

Integración con SAP2000

  • Exportación del proyecto a SAP2000 con todas sus propiedades y cargas
  • Ejecución automática del análisis en SAP2000 y reimportación automática de los resultados
  • Generación del informe de diseño a partir de los resultados de SAP2000
  • Resultados de elementos finitos tipo barra muy próximos a los de SAP2000
  • Análisis integrado sin necesidad de que el usuario conozca SAP2000

Importación DXF e imagen

  • Importación del proyecto arquitectónico DXF y conversión automática en ejes, muros, vigas, cimentación, puertas, ventanas y encadenados verticales
  • Importación del proyecto en formato imagen al editor de planos y creación del modelo a partir de él
  • Adición, escalado y desplazamiento de imagen de fondo en la pantalla de modelado
  • Edición de planos con un editor avanzado similar a AutoCAD

Asistente de IA Nuevo

  • Modelado en lenguaje natural — escriba lo que desea hacer y el asistente lo aplica paso a paso
  • Comando de voz mediante pulsar para hablar (grabación de voz) — hable por el micrófono y el asistente entiende y ejecuta su comando
  • Comandos de elementos y modelo: muro, columna, viga, losa, eje, puerta, ventana, armadura, cimentación; operaciones de pisos (añadir/copiar/modificar)
  • Comandos para ejecutar el análisis y ajustar la vista 2D/3D
  • Cargue archivos e imágenes para que el asistente los analice
  • Respuesta multilingüe — se adapta al idioma en que usted escribe

Disponible en las versiones Hybrid y Ultimate.

Interoperabilidad BIM / IFC Nuevo

  • Exportación IFC: guarde el modelo del proyecto como .ifc (IFC2x3, Coordination View 2.0)
  • Intercambio con herramientas BIM que leen IFC, como Revit, ArchiCAD, Tekla, Allplan y SAP2000
  • Importación IFC: modelos físicos IFC (muro, losa, columna, viga)
  • Importación del modelo de análisis estructural de SAP2000 — los elementos barra se convierten en columnas/vigas y los elementos de superficie en muros, losas y elementos lámina (elementos finitos)
  • Las diferencias de unidades (m/cm) y de caracteres se gestionan automáticamente

Disponible en las versiones Hybrid y Ultimate (en la versión demo la importación está activa y la exportación está deshabilitada).

¿Qué cálculos se realizan en edificios de hormigón armado?

Análisis de edificios de hormigón armado conforme a TBDY 2018: resuelva en segundos todos los cálculos detallados exigidos por el código sísmico.

Cálculos de columnas

  • Informe de cálculo de armadura longitudinal de columnas
  • Informe de cálculo de armadura transversal de columnas
  • Informe de efecto de esbeltez de columnas
  • Comprobación de la fuerza axial de columnas según TBDY 2018
  • Comprobación de la fuerza axial de columnas según TS 500
  • Informe de comprobación de columna fuerte
  • Seguridad al cortante en zonas de unión columna-viga
  • Solución iterativa analítica con flexión biaxial en el cálculo de armadura de columnas rectangulares
  • Criterio de desplazamiento lateral de columnas (para el cálculo de esbeltez - TS 500)
  • Opción de análisis uniaxial en dirección mayor y menor para el cálculo de armadura de columnas rectangulares
  • Opción de solución mediante el enfoque Çakıroğlu-Özer en el cálculo de armadura de columnas rectangulares
  • Diseño y verificación de columnas/encadenados verticales mediante análisis integrado con SAP2000

Cálculos de muros de corte

  • Comprobación de áreas de muros de corte (M.7.6.1.3)
  • Momentos flectores de diseño de muros de corte (M.7.6.6.1)
  • Informe de cálculo de armadura longitudinal de muros de corte
  • Seguridad al cortante de muros de corte (M.7.6.7)
  • Comprobación de la fuerza axial de muros de corte
  • Comprobación del momento de volcamiento del muro de corte
  • Comprobación del momento de volcamiento del edificio

Cálculos de vigas y losas

  • Informe de cálculo de armadura longitudinal de vigas
  • Informe de cálculo de armadura transversal de vigas
  • Cálculo de armadura de torsión y de alma en vigas
  • Resultados de elementos finitos tipo lámina para losa de cimentación / losa
  • Cálculo de armadura, desarrollos y planos de vigas

Informes de control e irregularidades

  • Informe de control de errores del proyecto
  • Comprobaciones automáticas de irregularidades
  • Cálculo y limitación de las derivas de piso efectivas
  • Informe de efectos de segundo orden
  • Informe de esfuerzos seccionales en los extremos superior/inferior de columnas
  • Informe de esfuerzos seccionales en los extremos superior/inferior de muros de corte/muros (elementos tipo lámina o barra)
  • Informe de esfuerzos seccionales de vigas
  • Informe de resultados de elementos finitos tipo lámina (Shell) para losa de cimentación/losa/muro de corte/muro
  • Inclusión de la vista 3D del edificio y de las plantas en los informes de cálculo

¿Cómo se realiza el análisis de desempeño en edificios de mampostería?

Líder del sector de edificios de mampostería con más de 1000 usuarios. Realiza de forma automática y detallada todos los cálculos exigidos por el código sísmico para los edificios de mampostería.

Análisis y cálculo

  • Comprobaciones de tensiones admisibles de compresión y cortante en muros
  • Posibilidad de introducir propiedades de material distintas para cada muro
  • Asignación automática de valores desde las tablas del código sísmico o introducción de valores experimentales
  • Análisis con todo tipo de parámetros de material de muros de mampostería
  • Consideración de la contribución de los encadenados verticales al comportamiento sísmico del edificio
  • Consideración opcional de la contribución de los encadenados verticales a la resistencia del muro
  • Aplicación de coeficientes de carga independientes para las comprobaciones de compresión y de cortante
  • Cálculo e informes de muros de panel armados conforme a TBDY 2018
  • Cálculos y planos de muros de mampostería armada conforme a los principios de cálculo de TBDY 2018
  • Posibilidad de definir un coeficiente de rigidez específico para los muros
  • En el análisis clásico, transmisión de cargas entre plantas sin dependencia de ejes ni de nodos
  • Uso del modelo de cálculo previsto por el código sísmico para los edificios de mampostería en lugar de analogías de hormigón armado
  • Resolución de irregularidades verticales en el modelo de elementos finitos mediante elementos de enlace

Desempeño y refuerzo

  • Cálculo del nivel de desempeño sísmico de edificios existentes
  • Análisis de refuerzo con malla de acero y hormigón proyectado
  • Cálculos e informes de refuerzo con confinamiento mediante polímero reforzado con fibras (FRP)
  • Contribución de los encamisados de refuerzo a la capacidad de compresión del muro
  • Cálculo de la armadura del encamisado de refuerzo
  • Informes de cálculo con y sin refuerzo en un único archivo de proyecto
  • Planos de refuerzo (plano del encamisado, detalles de malla de acero y de anclaje)

Soporte normativo

  • Análisis conforme a TBDY 2018, RYTEİE 2019, DBYBHY 2007, RBTE 2013 o Eurocódigo
  • Informe de evaluación de la conformidad con los artículos del código sísmico
  • Comprobaciones del número de plantas, altura de planta y longitudes de muro
  • Análisis que tiene en cuenta el estado de daño
  • Soporte para varios semisótanos en el análisis de edificios en riesgo

¿Qué comprobaciones se realizan en estructuras de madera según ABTHYE?

Cálculos de edificios de madera conformes a ABTHYE 2025. Uno de los pocos programas capaces de calcular según la normativa turca.

Análisis de estructuras de madera

  • Cálculos de edificios de madera conformes al código sísmico de 2018 y a ABTHYE
  • Creación paramétrica o manual de los elementos barra dentro de muros y losas de madera
  • Comprobaciones de cada elemento barra, incluidos los efectos de eje débil, pandeo y torsión
  • Opciones de análisis sin diafragma o con diafragma semi-rígido
  • Los elementos de madera pueden definirse también en otros sistemas estructurales (mampostería u hormigón armado)
  • Comprobaciones de sección y flecha de vigas según TS 647
  • Visualización 3D de los elementos insuficientes para una rápida selección y edición

Diseño por resistencia según ABTHYE

  • Comprobación de la tensión de tracción paralela a la fibra
  • Comprobación del estado límite bajo efecto de flexión
  • Estado límite de pandeo lateral
  • Comprobación de la tensión de compresión paralela a la fibra
  • Comprobaciones de tensión cortante y de cortante por rodadura
  • Efecto del momento torsor
  • Efectos combinados (momento flector y fuerzas axiales)
  • Comprobaciones de capacidad teniendo en cuenta los coeficientes de humedad y de tamaño
  • Comprobaciones de capacidad para compresión perpendicular a la fibra teniendo en cuenta los coeficientes de humedad y de tamaño

Ventajas

  • Uno de los pocos programas que permiten calcular según la normativa turca (ABTHYE)
  • Cálculo de las vigas intermedias y los montantes dentro de los muros
  • Comportamiento realista de todos los componentes de la estructura
  • Visualización 3D de los elementos insuficientes para una rápida selección y edición

¿Qué planos e informes genera StatiCAD automáticamente?

Genere automáticamente todos los planos de ingeniería, incluida la portada del proyecto, con un solo clic. Soporte de exportación a DXF.

Planos automáticos

  • Plano de replanteo de cimentación
  • Desarrollos de zapatas corridas
  • Plano de replanteo y desarrollos verticales de columnas
  • Desarrollos verticales de muros de corte
  • Plano de encofrado
  • Desarrollos de vigas
  • Plano de replanteo y desarrollos verticales longitudinales de encadenados verticales
  • Planos de muros de mampostería armada en edificios de mampostería
  • Planos de sección y alzado del encamisado de refuerzo y de los muros
  • Planos de confinamiento con polímero reforzado con fibras

Informes de cálculo seleccionables

  • Portada
    • Imagen 3D
  • Resumen
  • Control de errores del proyecto
  • Configuración general de plantas
  • Definiciones de carga
  • Cargas asignadas a elementos barra
  • Cargas asignadas a elementos lámina
  • Propiedades de los materiales
  • Propiedades de las secciones
  • Geometría y propiedades mecánicas de los elementos
    • Propiedades geométricas de muros
    • Propiedades mecánicas de muros
    • Propiedades de los encadenados verticales
    • Propiedades del encamisado de refuerzo
    • Propiedades del encamisado constructivo
    • Propiedades de losas
    • Propiedades de los ejes de cálculo de losas
    • Propiedades de los encadenados horizontales
    • Propiedades de puertas
    • Propiedades de ventanas
    • Propiedades de cimentación
  • Propiedades de los materiales para Eurocódigo 6
  • Cargas de vigas y encadenados
  • Cargas de muros
  • Cálculos de losas
  • Cargas sísmicas que actúan sobre las plantas
  • Resultados del análisis dinámico
    • Resumen del análisis modal
    • Períodos y frecuencias del análisis modal
  • Irregularidades de la estructura
    • A1 — Control de irregularidad torsional
    • B1 — Irregularidad de resistencia entre plantas adyacentes (piso débil)
    • B2 — Irregularidad de rigidez entre plantas adyacentes (piso blando)
    • B3 — Discontinuidad de los elementos verticales del sistema portante
    • Cálculo y limitación de las derivas de piso efectivas en edificios de mampostería
    • Cálculo y limitación de las derivas de piso efectivas
    • Efectos de segundo orden
    • Comprobación del momento de volcamiento de muros de corte
  • Resultados de elementos finitos
    • Esfuerzos seccionales en el extremo superior de muros de corte/muros
    • Esfuerzos seccionales en el extremo inferior de muros de corte/muros
    • Esfuerzos seccionales en el extremo inferior del encamisado
    • Esfuerzos seccionales en el extremo inferior de columnas
    • Esfuerzos seccionales en el extremo superior de columnas
    • Esfuerzos seccionales de vigas
    • Resultados de elementos finitos tipo lámina (Shell) de losa de cimentación
    • Resultados de elementos finitos tipo lámina (Shell) de losa
    • Resultados de elementos finitos tipo lámina (Shell) de muros de corte/muros
    • Resultados de elementos finitos de grupo de muros de corte sin huecos
  • Tabla resumen del centro de cortante y del centro de masa
  • Coeficientes del método de Muto
  • Coordenadas del centro de cortante
  • Cálculo del momento de volcamiento
  • Informe detallado del centro de masa
  • Coordenadas del centro de masa
  • Cálculos de cimentación
  • Cálculo de la fuerza axial en situación sísmica
  • Fuerzas cortantes en muros
  • Comprobaciones de tensiones en encadenados verticales
  • Desplazamientos de planta
  • Comprobaciones de tensiones verticales en muros
  • Comprobaciones de tensión cortante en muros
  • Armadura de columnas
    • Criterio de desplazamiento lateral de columnas
    • Cálculo de armadura longitudinal de columnas
    • Comprobación de la fuerza axial de columnas según TBDY 2018
    • Comprobación de la fuerza axial de columnas según TS 500
    • Cálculo de armadura transversal de columnas
    • Efecto de esbeltez de columnas
    • Comprobación de columna fuerte
    • Seguridad al cortante en zonas de unión columna-viga
  • Armadura de muros de corte
    • Comprobación de áreas de muros de corte (M.7.6.1.3)
    • Momentos flectores de diseño de muros de corte (M.7.6.6.1)
    • Cálculo de armadura longitudinal de muros de corte
    • Seguridad al cortante de muros de corte
    • Comprobación de la fuerza axial de muros de corte
  • Informes de elementos de madera
    • Diseño de muros de madera (TBDY 2018)
    • Diseño de muros de madera (ABTHYE 2025)
    • Diseño de elementos de madera (ABTHYE 2024)
    • Diseño de vigas de madera (TS 647)
  • Capacidad del muro
  • Armadura de vigas
    • Cálculo de armadura transversal de vigas
    • Cálculo de armadura de torsión y de alma
    • Esfuerzos seccionales de vigas no de hormigón armado o poligonales
  • Fuerzas cortantes del encamisado en estado reforzado
  • Comprobaciones de capacidad al cortante del muro compuesto en estado reforzado
  • Comprobaciones de capacidad al cortante del encamisado en estado reforzado
  • Desempeño sísmico del edificio existente

Editor de planos

  • Editor de planos avanzado similar a AutoCAD
  • Exportación a formato DXF del proyecto dibujado por el programa
  • Exportación en formato DXF
  • Edición de los planos en el editor para obtener la salida final
Guía técnica de decisión

Elija el bloque técnico más cercano a su proyecto y vaya directo a los detalles.

Revise en un solo lugar los temas de hormigón armado, mampostería, madera, refuerzo y estructuras curvas; vea con mayor claridad qué capacidad aporta valor a cada flujo de trabajo.

Diseño de nuevos edificios de hormigón armado

El programa realiza los análisis teniendo en cuenta las condiciones que el código sísmico de 2018 impone a los edificios de hormigón armado. En los análisis, las fuerzas sísmicas pueden calcularse, a elección del usuario, mediante el método de la carga sísmica equivalente, el análisis modal por el método del pórtico cortante, el análisis modal con matrices de elementos finitos, con diafragma rígido, diafragma flexible o sin diafragma. También es posible resolver edificios con sótano rígido. Para los muros de corte puede emplearse un modelo de elementos finitos tipo lámina o tipo barra.

La transmisión de cargas de las losas a las vigas puede realizarse mediante elementos finitos tipo lámina (triangulares o cuadrilaterales, con malla regular o irregular del tipo Delaunay) o por el método clásico. Los esfuerzos internos en losas pueden obtenerse a partir de los resultados de elementos finitos tipo lámina o, si se desea, mediante los métodos aproximados de TS 500. Los resultados de elementos finitos y de análisis modal del programa son muy próximos a los de SAP2000.

En cimentaciones es posible resolver zapatas corridas, losas de cimentación con vigas y losas de cimentación sin vigas. Se realiza un análisis interactivo estructura-cimentación. El análisis de columnas poligonales con cualquier geometría y disposición de armadura puede realizarse mediante análisis iterativo biaxial o mediante dos análisis iterativos uniaxiales, a elección del usuario, obteniéndose los diagramas de interacción y todas las comprobaciones. En las columnas poligonales la disposición de armadura puede determinarse de forma automática o ser definida por el usuario.

En columnas rectangulares puede resolverse mediante solución analítica iterativa biaxial, dos soluciones uniaxiales, el método Çakıroğlu-Özer y el algoritmo de sección poligonal. En vigas, el cálculo de armadura se realiza para sección doblemente armada, y el cálculo de torsión causado por la losa puede realizarse con alta precisión cuando se incorpora la rigidez de las losas al sistema.

El programa no requiere otro software para los análisis y los planos. No obstante, si se desea, el modelo del edificio puede exportarse a SAP2000 y analizarse allí según el código sísmico turco u otra normativa; a partir de los resultados de SAP2000, StatiCAD genera automáticamente informes resumidos interpretados y los planos de armadura de columnas y vigas. También es posible un intercambio de datos bidireccional automático con SAP2000 con fines de validación del modelo.

Los informes de cálculo se han elaborado de forma muy detallada, comprensible y verificable. Los planos del proyecto de hormigón armado se generan en paralelo con un solo clic, ahorrándole el trabajo de unir láminas.

Diseño de nuevos edificios de mampostería

El programa aplica de forma automática y opcional todas las fórmulas que el código sísmico de 2018 y el reglamento de edificios en riesgo de 2019 prevén para los edificios de mampostería. TBDY 2018 ha detallado en gran medida el análisis y el cálculo de estructuras de mampostería, haciendo prácticamente inviable el cálculo a mano. StatiCAD trata de resolver su proyecto del modo más correcto gracias a su interfaz avanzada y a sus opciones de análisis. Con la experiencia acumulada a lo largo de los años, su base de programa y el apoyo de más de 1000 usuarios que confían en nosotros, cubre un vacío importante en este ámbito.

El programa cuenta con el método del pórtico equivalente, el método de los elementos finitos tipo barra, el análisis modal, el análisis con carga sísmica equivalente, la integración de las losas al sistema mediante elementos finitos tipo lámina, la transmisión de cargas desde las losas a los muros y otros elementos mediante elementos finitos tipo lámina, el análisis de mampostería confinada (consideración de la contribución de los encadenados verticales a la resistencia del muro y/o a la rigidez del sistema), el análisis de muros de mampostería armada (asignación de armaduras verticales y horizontales conforme a TBDY 2018 en los muros que no cumplen), y las comprobaciones de muros armados o no que tienen en cuenta el efecto del momento.

En estructuras de mampostería, los ejes, los nodos extremos, los espesores, las excentricidades y los materiales de los muros pueden variar de planta a planta. En el análisis con StatiCAD, el programa puede realizar la transmisión de cargas entre plantas sin dependencia de ejes ni de nodos. De este modo se evita el error de tensión de compresión cero que puede observarse en otros programas.

La principal ventaja del programa frente a los cálculos realizados en hojas de cálculo es que puede transmitir las cargas verticales entre los elementos estructurales mediante el método de elementos finitos tipo lámina o el método de las líneas de fluencia. En las hojas de cálculo, normalmente el peso de planta se divide entre las longitudes o áreas de los muros para obtener valores promedio. Sin embargo, la distribución de cargas varía mucho en función de la geometría del local y del edificio. Como la capacidad al cortante de los muros depende de la carga vertical, los muros con poca carga vertical tienen una capacidad al cortante mucho menor.

El programa informa del porcentaje de error en el resultado si hay errores en la transmisión de cargas verticales o en el modelado. Durante el análisis corrige automáticamente la mayor parte de los posibles errores de modelado. En el programa solo existe dependencia de ejes entre la planta inferior y las cimentaciones. Por lo demás no existe dependencia de ejes entre plantas. Esto otorga al programa una gran flexibilidad y permite modelar prácticamente cualquier tipo de estructura de mampostería.

En sus cálculos internos, el programa puede emplear el método de los elementos finitos o el método clásico. Puede esperarse una coincidencia exacta entre el cálculo realizado con el programa y un cálculo manual detallado y correcto. Con el programa se realizan automáticamente todos los cálculos previstos por el código en materia de estructuras de mampostería.

Diseño de nuevos edificios de madera

En el programa pueden realizarse cálculos de edificios de madera conformes al código sísmico de 2018 y al reglamento ABTHYE (Principios de Diseño, Cálculo y Construcción de Edificios de Madera) publicado en el boletín oficial n.º 32499 el 24/03/2024.

Los muros de madera (sistemas de muros de marco ligero) se introducen con opciones de revestimiento en una o dos caras. Se crean montantes de borde, montantes intermedios, viga superior, viga inferior y travesaños intermedios. Las losas de madera se introducen como revestimiento de losa, viga de losa y travesaños horizontales intermedios. Se introducen también vigas y columnas de madera independientes. Se definen las cargas de viento y de nieve.

En el análisis, el programa define automáticamente 87 combinaciones de carga exigidas por la normativa para edificios de madera, que incluyen carga vertical, cargas sísmicas y cargas de nieve, y calcula automáticamente las fuerzas sísmicas y los esfuerzos internos. Para los muros de madera calcula automáticamente la capacidad al cortante conforme a TBDY 2018 y reporta la suficiencia en los informes.

Los cálculos de los elementos de madera se realizan conforme a la sección de diseño por resistencia de ABTHYE: comprobación de tensión de tracción paralela a la fibra, estado límite de flexión, estado límite de pandeo lateral, comprobación de tensión de compresión paralela a la fibra, comprobación de tensión cortante paralela a la fibra, comprobación de tensión de cortante por rodadura, efecto del momento torsor, efectos combinados (momento flector y fuerzas axiales) y comprobaciones de capacidad para compresión perpendicular a la fibra teniendo en cuenta los coeficientes de humedad y de tamaño.

En el programa los elementos de madera pueden definirse tanto dentro del sistema estructural de madera como en otros sistemas (mampostería u hormigón armado). Además, si se desea, pueden realizarse las comprobaciones de sección y flecha de vigas conforme a TS 647.

Análisis de desempeño y refuerzo de edificios de mampostería existentes

En el programa (versiones Profesyonel y Ultimate) pueden realizarse los cálculos y planos de refuerzo de edificios de mampostería mediante malla de acero y hormigón proyectado, mediante confinamiento con polímero reforzado con fibras o mediante la adición de nuevos encadenados verticales, muros de corte o muros. StatiCAD realiza todas estas operaciones sin necesidad de un programa adicional. De manera opcional dispone también de funcionalidades adicionales como análisis con elementos finitos tipo lámina automatizado con SAP2000 y análisis por espectro de respuesta.

En sus cálculos internos, el programa puede emplear el método de los elementos finitos o el método clásico. Puede esperarse una coincidencia exacta entre el cálculo realizado con el programa y un cálculo manual detallado y correcto. Si se desea, el proyecto puede exportarse a SAP2000 y, una vez realizado el análisis, los resultados pueden reimportarse automáticamente, de manera que el análisis se realiza conforme a los resultados de elementos finitos de SAP2000.

Con el programa se realizan automáticamente todos los cálculos previstos por el código en materia de estructuras de mampostería.

Edificios históricos/tradicionales y estructuras con superficies curvas

Es posible modelar losas/radieres triangulares o cuadrilaterales con uno o varios bordes/superficies curvas o circulares. En el programa pueden modelarse losas en forma de cúpula, bóveda, cúpula elíptica, escalera helicoidal, triángulo turco, losa circular, losa curva, losa curva general en 3D (convexa o cóncava), etc. Además, los arcos pueden generarse haciendo rotar una losa curva cóncava alrededor del eje X o Y.

Tras la introducción de los datos de una losa cuadrilateral, el programa crea nodos (jointes de elemento finito) en las esquinas de la losa y en los puntos medios de los bordes; estos puntos se utilizan también como puntos de control para curvar la losa. Cuando los nodos situados en el centro de los bordes se desplazan respecto a la coordenada media de las esquinas de la losa, la losa se curva teniendo en cuenta esos puntos medios. A elección del usuario, la malla de elementos finitos tipo lámina (Shell) de la superficie de la losa puede generarse con elementos triangulares o cuadrilaterales.

Como resultado del análisis, los desplazamientos en los nodos (UX, UY, UZ, Rx, Ry, Rz, U total) se muestran como líneas de contorno en la vista 3D para la combinación de carga seleccionada. Para los elementos lámina, los esfuerzos internos F11, F22, F12, M11, M22, M12 calculados en el centro del elemento finito y las tensiones Sigma11, Sigma22, Sigma12, Sigma Von Mises, Sigma Max, Sigma Min en la cara inferior o superior se visualizan, planta por planta, en el visor 2D con un código de colores según los valores de tensión.

Las cargas se transmiten automáticamente desde las losas curvas hacia los demás elementos estructurales, y el edificio puede resolverse con diafragma o con diafragma flexible considerando la rigidez de las losas. Las losas curvas pueden definirse en sistemas estructurales de hormigón armado, mampostería y madera.

Pruebe las características directamente en el producto

Descargue la versión demo y descubra gratis todas las características de StatiCAD.