- Documentación de CivilFEM
- Manual de Comandos de CivilFEM
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- T Comandos
- U Comandos
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- W Comandos
- 6.1 Combinaciones CivilFEM
- 6.2 Combinación de Resultados en ANSYS y en CivilFEM
- 6.3 Terminología Básica
- 6.4 Tipos de Reglas de Combinación
- 6.5 Grupos de Datos
- 6.6 Envolventes
- 6.7 Concomitancia a nivel de Modelo y de Cargas
- 6.8 Nota sobre elementos Beam188 y Beam189
- 6.9 Combinaciones de estados de carga con tendones de pretensado
- 6.10 Obtención de todos los estados de carga posibles
- 6.11 Combinaciones automáticas según normativas
- 11–A.1 Introducción
- 11–A.2 Predimensionamiento de secciones rectangulares
- 11–A.3 Diagrama de Interacción 3D
- 11–A.4 Chequeo en Flexión Compuesta Esviada
- 11–A.5 Dimensionamiento en Flexión Compuesta Esviada (Factor de Armado)
- 11–A.6 Dimensionamiento en Flexión Compuesta Esviada (Cuantía de Armado)
- 11–A.7 Normas de Cálculo
- 11–A.8 Consideraciones Previas al Cálculo a Cortante y Torsión
- 11–A.9 Cortante y Torsión según el Eurocódigo 2 (ENV 1992–1–1:1991)
- 11–A.10 Cortante y Torsión según el Eurocódigo 2 (EN 1992–1–1:2004/AC:2008) y ITER Design Code
- 11–A.11 Cortante y Torsión según ACI 318–05
- 11–A.12 Cortante y Torsión según ACI 318–14
- 11–A.13 Cortante y Torsión según ACI 318–19
- 11–B.1 Introducción
- 11–B.2 Cortante y Torsión según EHE–98
- 11–B.3 Cortante y Torsión según EHE–08
- 11–B.4 Cortante y Torsión según BS–8110
- 11–B.5 Cortante y Torsión según AS3600
- 11–B.6 Cortante y Torsión según GB50010–2002
- 11–B.7 Cortante y Torsión según GB50010–2010
- 11–B.8 Cortante y Torsión según NBR6118
- 11–B.9 Cortante y Torsión según AASHTO Standard Specifications for Highway Bridges
- 11–B.10 Cortante y Torsión según SP 52–101–03 y SP 63.13330.2012
- 11–B.11 Cortante y Torsión según IS 456
- 11–C.1 Introducción
- 11–C.2 Cortante y Torsión según ACI 349–01 y ACI 349–06
- 11–C.3 Cortante y Torsión según ACI 349–13
- 11–C.4 Cálculos a Fisuración
- 11–C.5 Chequeo a Fisuración según Eurocódigo 2 (ENV 1992–1–1:1991)
- 11–C.6 Chequeo a Fisuración según Eurocódigo 2 (EN 1992–1–1:2004/AC:2008) y ITER Design Code
- 11–C.7 Chequeo a Fisuración según ACI 318–05 y ACI 318–14
- 11–C.8 Chequeo a Fisuración según EHE (EHE–98 y EHE–08)
- 13.1 Conceptos Generales
- 13.2 Dimensionamiento a Flexión y Torsión – Método de Wood–Armer
- 13.3 Dimensionamiento a Flexión y Cargas en el plano – Método CEB–FIP
- 13.4 Dimensionamiento según el método de las Direcciones Ortogonales
- 13.5 Dimensionamiento según el método de la Dirección Más Desfavorable
- 13.6 Chequeo y diseño a cortante según el Eurocódigo 2 (ENV 1992–1–1:1991)
- 13.7 Chequeo y diseño a cortante según el Eurocódigo 2 (EN 1992–1–1:2004/AC:2008) y ITER Design Code
- 13.8 Chequeo y diseño a cortante según EHE–98
- 13.9 Chequeo y diseño a cortante según EHE–08
- 13.10 Chequeo y diseño a cortante según SP 52–101–03 y SP 63.13330.2012
- 13.11 Chequeo y diseño a cortante según ACI 318–05
- 13.12 Chequeo y diseño a cortante según ACI 318–14
- 13.13 Chequeo y diseño a cortante según ACI 318–19
- 13.14 Chequeo y diseño a cortante según ACI 349–01 y ACI 349–06 (hormigón armado)
- 13.15 Chequeo y diseño a cortante según ACI 349–13 (hormigón armado)
- 13.16 Chequeo y diseño a rasante según ACI 349–01 y ACI 349–06
- 13.17 Chequeo y diseño a rasante según ACI 349–13
- 13.18 Chequeo y diseño según ACI 359–04 (hormigón armado)
- 13.19 Chequeo y diseño según ACI 359–04 (hormigón pretensado)
- 13.20 Chequeo a Fisuración según Eurocódigo 2 (EN 1992–1–1:2004/AC:2008)
- 13.21 Chequeo a Fisuración según ACI 318–05, ACI 318–14 y ACI318–19
- 13.22 Chequeo a Fisuración según SP 52–101–03 y SP 63.13330.2012
- 14.1 Introducción
- 14.2 Cálculo del espectro según el Eurocódigo 8 (ENV–1998–1–1:1994)
- 14.3 Cálculo del espectro según el Eurocódigo 8 (EN–1998–1:2004)
- 14.4 Cálculo del espectro según la norma NCSE–94
- 14.5 Cálculo del espectro según la norma NCSE–02
- 14.6 Cálculo del espectro según la norma GB50011–2001
- 14.7 Cálculo del espectro según la norma GB50011–2010
- 14.8 Cálculo del espectro según la norma IT3274
- 14.9 Cálculo del espectro según AASHTO LRFD Bridge Design Specifications
- 14.10 Cálculo del espectro según la norma EAK 2000
- 14.11 Cálculo del espectro según CALTRANS Seismic Design Criteria
- 14.12 Cálculo del espectro según Uniform Building Code (1997)
- 14.13 Cálculo del espectro según la norma PS 92
- 14.14 Cálculo del espectro según la Indian Standard 1893
- 14.15 Análisis modal de la estructura
- 14.16 Combinación de Modos
- 14.17 Análisis Push Over
- 14.18 Margen Sísmico
- 17–A.1 Introducción
- 17–A.2 Definición de terrenos estratificados
- 17–A.3 Módulo de balasto
- 17–A.4 Cálculo de pantallas 1 ½ D
- 17–A.5 Estabilidad de taludes
- 17–A.6 Modelo de plasticidad de Mohr–Coulomb
- 17–A.7 Modelo de plasticidad de Cam–clay
- 17–A.8 Criterios de rotura de Hoek y Brown
- 17–A.9 Filtraciones
- 17–A.10 Empujes del Terreno
- 17–A.11 Tensiones Iniciales en el Terreno
- 18–B.1 Introducción
- 18–B.2 Tipos de elementos
- 18–B.3 Proceso de Cálculo
- 18–B.4 Secciones transversales
- 18–B.5 Definición del trazado del puente
- 18–B.6 Generación del modelo sólido y del modelo de elementos finitos
- 18–B.7 Estructura de la definición de las acciones
- 18–B.8 Generación de cargas
- 18–B.9 Proceso constructivo
- /SBSHOW
- ACTMAT
- ACTTIME
- ALTER
- BLCBDEL
- BLCBEND
- BLCBLD
- BLCBPA
- BLCBST
- BLF2CMB
- BLFDEL
- BLFDF
- BLFLST
- BLPL
- BLPLPL
- BLSA
- BLSB
- BLSEND
- BLSOLVE
- BLSST
- BLSTF
- BLVA
- BLVB
- BLVC
- BLVD
- BLVDEL
- BLVEND
- BLVGEN
- BLVLIB
- BLVLST
- BLV;DF
- BLVR
- BLVST
- BLWRITE
- BMSHDEL
- BMSHGEN
- BMSHLST
- BMSHOFF
- BMSHPRO
- BRAC
- BRADDEL
- BRADDPL
- BRANG
- BRBC
- BRCS
- BRCSOPT
- BRDEF
- BRDELEL
- BRDELPL
- BRGEN
- BRHL
- BRHLDEL
- BRHLMDF
- BRINIP
- BRIQR
- BRMVDL
- BRPD
- BRPLST
- BRSCN
- BRSDEL
- BRSDIV
- BRSGEN
- BRSKTCH
- BRSBOX
- BRSLST
- BRSMDF
- BRSSLAB
- BRSTOCS
- CALSERC
- CBDMS
- CFABOUT
- CFACTIV
- CFCLEAR
- CFCONFG
- CFEXIT
- CFFILE2
- CFFL3D
- CFGET
- CFHBRD
- CFHBWR
- CFLSSLV
- CFLSWRT
- CFMP
- CFMPDEL
- CFMPGEN
- CFMPLIB
- CFMPLST
- CFRAPPN
- CFRESUM
- CFSAVE
- CFSET
- CFVGET
- CFVLEN
- CFVMASK
- CHKCON
- CHKPRS
- CHKSTL
- CLPRD
- CMB
- CMBCLR
- CMBDAT
- CMBDEF
- CMBDEL
- CMBINQ
- CMBLST
- CMBMOD
- CMBPRM
- CMBSTAT
- CODESEL
- COMBINE
- COST
- COSTLST
- CPDEF
- CPSTDEF
- CRLTCOM
- CRLTDEF
- CRLTDEL
- CRLTLST
- CRLTUSE
- CSDEL
- CSECDMS
- CSGEN
- CSIQR
- CSLIB
- CSLST
- CSMRG
- DAHEAD
- DASEEP
- DEFSPEC
- DIMCON
- DIMPRS
- DIMPRS
- DIMSTL
- DLHEAD
- DLSEEP
- EFFPRES
- EFSAPPL
- EFSCALC
- EFSLST
- ENVDEF
- ENVDEL
- ENVELOP
- ETHSF
- ETHSFE
- FL3DRES
- FMREAD
- FMWRITE
- FRMBS
- FRMCPY
- FRMCR
- FRMDEF
- FRMDEL
- FRMGEN
- FRMGT
- FRMLDS
- FRMLST
- FRMMDL
- FRMVHS
- FRTRCK
- GENSPEC
- GENTEN
- GRCSBS
- GRCSCON
- GRCSEC3
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- GRSLPR
- GTPD
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- HCLPFST
- IDHCLPF
- ILCLOSE
- ILOPEN
- ISOBAR
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- L_SPEC
- LINCMB
- LINLST
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- LPSOLVE
- LSTFMT
- MEMBDEL
- MEMBGEN
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- P_SPEC
- PCCBDEL
- PCCBEND
- PCCBPA
- PCCBST
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- PCEPDEL
- PCEPGEN
- PCEPMDF
- PCLOSS
- PCPL
- PCPLPL
- PCPPDEF
- PCPPDEL
- PCPPGEN
- PCPPMDF
- PCTNDEF
- PCTNDEL
- PCTNGEN
- PCTNLST
- PCTNMDF
- PCTYPE
- PL2DINT
- PL2DPRS
- PLCSBS
- PLCSCON
- PLCSEC3
- PLCSSTR
- PLFILE
- PLHBMAT
- PLHCLPF
- PLLSCON
- PLLSFOR
- PLLSPRS
- PLLSSTL
- PLLSSTR
- PLSEEP
- PLSHCLP
- PLSHCON
- PLSHFOR
- PLSHPRS
- PLSHSTR
- PLSHPRS
- PLTEND
- PR2DINT
- PR2DPRS
- PRCON
- PRFOR
- PRHCLPF
- PRPRS
- PRSHCLP
- PRSTL
- PRSTR
- PUSHDEF
- PUSHLST
- PUSHMOD
- PUSHSLV
- RCVWRT
- REDEF
- REDEL
- RETROFT
- RNFDEF
- RNFMDF
- SBBMDEF
- SBCANNT
- SBCLEAR
- SBLST
- SBPAR
- SBSMDEF
- SBSMMDF
- SD2SH
- SEC2DIN
- SEC2DOU
- SECMDF
- SEEPAGE
- SEEPMOD
- SHLDEL
- SHLGEN
- SHLIPSH
- SHLLST
- SHLMDF
- SHLRNF
- SHLSHR
- SHLSTL
- SLDDEL
- SLDLST
- SLDMDF
- SLDSEC
- SLPCIR
- SLPCIRK
- SLPIN
- SLPINK
- SLPLST
- SLPOPT
- SLPPOL
- SLPPWP
- SLPSOL
- SLPTAN
- SLPTANK
- SSECDMS
- SSECLIB
- SSECPLT
- STSTCFT
- STSTDEF
- TENLD
- TERDEF
- TERDEL
- TERGEN
- TERLST
- TETHEX
- TIS
- TN2DIN
- TNADDEL
- TNADDPL
- TNADV
- TNGEN
- TNINIP
- TNSKTCH
- TPLST
- TPHASE
- TPOST
- TPSET
- TREFINE
- TRGDEF
- TRGDEL
- TRGLST
- TRGUPT
- TSOLVE
- TSTEP
- TTRUSS
- UNITS
- UPDATE
- VARTH
- VERIF
- VWHTML
- VWTXT
- VWXLS
- WALLANC
- WALLGEN
- WALLINI
- WALLJNT
- WALLMOD
- WALLSOL
- WALLSTP
- WATTAB
- WEIGHT
- WTSLP
- WTSOLVE
Push Over
La ventana de push over tiene tres pestañas para definir los datos necesarios para realizar un análisis de Push Over:
- General Data (datos generales)
- Modal Shape (Modo de vibración)
- Curves (Curvas)
General Data (Datos generales)
La pestaña de datos generales, se definen los datos necesarios para realizar el Push Over:

Los parámetros necesarios son:
- Disp. Measure point: Punto en el que se miden los desplazamientos para definir las curvas de Push Over. Es posible elegir ente el número del nudo o coordenadas (CivilFEM seleccionará el nudo más próximo a las coordenadas introducidas).
- LS File: Fichero de cargas (Load State file) que incluye las cargas definidas sobre la estructura que se irán incrementando con el factor multiplicador.
- Lambda: Valor final del factor multiplicador.
- SS num: Número de substeps que
se generarán. Para cada substep, la carga se incrementará en
. - Vertical Axis: Es necesario definir el eje vertical (dirección de la gravedad).
Modal Shape (Modo de vibración)
Para resolver el análisis de push over, deben seguirse los tres siguientes pasos:
- Cargar los modos de vibración pulsando sobre el botón Load Modes. Es necesario haber realizado un análisis modal (además de haber definido un espectro de respuesta) antes de entrar en la ventana de Push Over.

- Seleccionar el modo principal de vibración de la lista. Este será el modo para el que se realiza el análisis de Push Over.

-  Pulsar el botón Solve

Curves (Curvas)

La curva de capacidad y la curva de demanda se representan en esta pestaña, asà como los puntos caracterÃsticos
- PP (performace point): punto de intersección entre las dos curvas.
- EP (elastic point): punto de intersección de las dos curvas si la estructura hubiese tenido un comportamiento elástico.
- IP (inelastic point): Punto de la curva de capacidad de la estructura situado en la vertical del EP.
La plastificación en la estructura puede visualizarse introduciendo los valores de Sd o el factor multiplicador Lambda en el área RETROFIT de la ventana, y pulsando sobre el botón Plot. Se representará el estado de plastificación de la estructura en la ventana gráfica de ANSYS, para el substep calculado más próximo al punto elegido.
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