Este blog es el complemento de la ayuda del programa WinTess3: http://tecno.upc.edu/wintess/manual.
Las diferentes entradas harán referencia a conceptos básicos del programa o de las estructuras tensadas en general.
Al mismo tiempo se presentarán tutoriales en forma de vídeo para aclarar, cuando sea necesario, lo que se comenta por escrito. (Mayo 2012)

viernes, 11 de abril de 2014

Multi-geodésicas (1)

El método más habitual de crear patrones sobre una membrana implica el trazado de líneas geodésicas sobre dicha membrana. Queda fuera del alcance de este texto la justificación del trazado de las líneas geodésicas.

Aunque las líneas geodésicas se pueden trazar libremente, a fin de formar patrones de cualquier forma y posición, lo más habitual es que el trazado de las líneas geodésicas siga unos modelos determinados:
  1. Líneas geodésicas más o menos paralelas, a fin de crear patrones de forma rectangular alargada que ocupen el máximo de la tela utilizada en la confección de la membrana.
     
    Patrón paralelo
  2. Lineas geodésicas radiales, donde el centro o punto de encuentro coincide con una cúspide de la membrana.
     
    Patrón radial


En el primer caso, cómo trazar este conjunto de líneas geodésicas más o menos paralelas es algo que cada usuario suele hacer de forma particular, en función de diferentes objetivos: ahorrar material evitando desperdicios, buscando orientaciones más estéticas, etc.

WinTess permite agilizar este trazado de forma drástica usando el menú: Multi-geodésicas.
Para ello nos ofrece dos posibilidades: Trans-auxiliar y trans-geodésica


Se trata de dos opciones prácticamente idénticas con la salvedad de que una línea auxiliar puede ir de cualquier punto a cualquier punto, pasando por zonas donde no existe membrana, mientras que una línea geodésica siempre se encuentra encima de la membrana, lo cual no deja de ser una limitación. Como el usuario podrá comprobar a través de la práctica, cada una de estas dos opciones tienen sus ventajas y sus inconvenientes.

En primer lugar debemos fijarnos en el numero de tramos que forma la línea auxiliar o geodésica que vamos a utilizar para la función Multi-geodésica. Recordamos aquí que es el propio usuario quien escoge, en el momento de generarla, cuantos tramos va a tener dicha línea. WinTess trazará una geodésica en cada punto de la línea: al principio, al final y en cada punto intermedio donde coinciden dos tramos.

¿Cómo realiza WinTess este trazado? Tal como se ha dicho, una línea auxiliar o geodésica es en realidad una poli-línea, formada por segmentos. A cada punto interior llegan dos segmentos y existe un plano perpendicular a la tangente en este punto. La tangente es el vector suma del vector de cada segmento.  Este plano corta al perímetro de la membrana en diferentes sitios. Si lo corta en dos puntos nos encontramos con el caso más típico y más sencillo. WinTess traza una línea geodésica de un extremo a otro. Por el contrario, si el plano corta al perímetro de la membrana en más puntos el tema es más complicado. Si corta el perímetro en un número impar de puntos, no se traza ninguna geodésica, ya que no es posible saber cual es el punto sobrante. Por el contrario, si corta al perímetro en un número par de puntos, se trazan diversas geodésicas usando los puntos de corte dos a dos.

Pongamos un ejemplo. Supongamos una membrana en forma de paraboloide hiperbólico. Trazamos una línea auxiliar horizontal que une (en planta) los dos extremos opuestos más altos.

Los planos perpendiculares a la línea serán, evidentemente, planos verticales, todos paralelos entre ellos. Estos planos cortarán a la membrana en dos puntos y por lo tanto van a quedar una líneas geodésicas más o menos paralelas (es importante entender que la línea geodésica creada con estos dos puntos extremos NO TIENE porqué estar contenida en el plano, aunque casi lo esté).


Línea auxiliar horizontal


Estas líneas geodésicas, separadas en planta una distancia igual, van a producir patrones de ancho diferente, debido a la curvatura del propio paraboloide.


Vemos que el patrón 1 (que se encuentra en la parte alta inclinada) es mucho más ancho que el patrón 3 (que se encuentra en la parte central más plana).

Si repetimos el mismo ejercicio, pero en este segundo caso vamos a utilizar una línea geodésica, que se encuentra sobre la membrana, como línea generatriz.

Línea geodésica generatriz


Generamos las líneas geodésicas transversales a la geodésica 1. Obtenemos algo parecido a lo anterior.


Podemos ver como en ese caso los cuatro patrones tiene prácticamente el mismo ancho, ya que las distancia de los tramos coincide con la membrana, no así en el caso anterior.


Precaución

Tal como se ha comentado, el método de  multi-geodésicas usa como puntos extremos de las nuevas geodésicas los puntos encontrados en el borde de la membrana. Si la membrana que estamos analizando está formada por diferentes partes, no podemos realizar la función de multi-geodésicas directamente.

En la membrana del dibujo anterior tenemos un arco inclinado en medio y dos partes claramente diferenciadas por dicho arco. Este arco se ha generado con una línea auxiliar. Por lo tanto pudiera parecer que podríamos usar dicha línea auxiliar para generar las multi-geodésicas. Si lo hiciéramos así obtendríamos lo siguiente:


Vemos que efectivamente las líneas geodésicas van de lado a lado, pero son erróneas: ni siquiera tocan al arco superior. Pasan por debajo.

Lo que debemos hacer es descomponer la membrana en sus dos membranas simples y hallar el patronaje en cada una de ellas.



La experiencia y el uso continuado de esta nueva opción de WinTess nos irá indicando cual es la forma idónea de generar multi-geodésicas. Lo que si está claro es que, debido a la rapidez en generarlas, no cuesta mucho volver atrás y cambiar la forma de hacerlo, a fin de obtener unas geodésicas que nos den patrones más uniformes según nuestras necesidades.


Ramon Sastre
Abril 2014







domingo, 22 de diciembre de 2013

¿Cómo trata WinTess la acción del viento?


Preámbulo
WinTess está pensado para ser usado en cualquier parte del mundo. Cada país tiene su propia norma de edificación, por lo tanto, a no ser que se introduzcan todas estas normas en el programa, es imposible satisfacer las normas propias de cada usuario. En este sentido WinTess facilita la posibilidad de modificar manualmente el cálculo de las acciones de viento a fin de poder cumplir con cada norma local.
Introducción
Las acciones del viento en WinTess son tratadas como cargas uniformes para cada elemento (triángulo) individual. Cada elemento tiene un área superficial At y una normal N. La "normal" es un vector perpendicular al elemento apuntando hacia afuera. Afuera significa por el lado de color azul en el programa.


La acción uniforme del viento wl en cada elemento es:

wl = w · Cp · Ce

donde w es la presión dinámica del viento. Éste es un valor conocido en mecánica de fluidos, y para el viento podemos aceptar

w = v² / 1.6         donde v es la velocidad del viento (m/s) and w (N/m²)

por lo que para un viento de  v = 100 km/h = 27,8 m/s obtenemos el valor de  w = 0.482 kN/m²
Cp es un valor que depende de la dirección de la normal N en relación a la dirección del viento y de la situación del elemento en la membrana (centro, borde,...)
Ce es un valor que modifica la velocidad del viento, de acuerdo con el tipo de terreno donde esta situada la membrana y de la altura con relación al nivel del suelo.
 
Velocidad del viento
WinTess permite que el usuario introduzca la velocidad el viento de dos maneras distintas:



Velocidad real
Esta opción es útil cuando queremos adaptarnos a una normativa que no se aproxima a la manera de aplicar la acción del viento según WinTess. Es necesario obtener este valor a partir de los datos suministrados por una estación meteorológica o similar, poniendo especial atención en los microclimas locales, ya que el viento puede cambiar mucho de un lugar a otro.

Velocidad básica
La mayoría de normativas actuales consideran la Velocidad Básica cómo un valor mínimo. La velocidad real del viento se encontrará a través de un factor multiplicador Ce, teniendo en cuenta el tipo de terreno, la altura del punto sobre el suelo, etc.
La velocidad del viento debe ser introducida con la dirección correcta. Para facilitar esta acción el programa permite entrar las componentes X e Y independientemente. También se pueden usar valores negativos. WinTess muestra automáticamente el valor total de la velocidad del viento y de la presión dinámica w.



Valor Cp
Para calcular el valor de Cp para cada elemento WinTess facilita tres opciones:

1.   Cp manual
Esto se puede hacer mediante el menú Calcular|Cp manual o bien mediante la casilla correspondiente en la ventana de cargas superficiales.

                           
    
Si el usuario escoge este método, hace faltar seleccionar los elementos (de uno en uno o agrupándolos en una ventana) y asignarles el valor Cp adecuado. En cualquier momento, mediante el menú Calcular|Cp manual, el usuario puede cambiar cualquiera de estos valores.

2.  Tipo de edificio
WinTess proporciona algunos modelos o "tipos" de edificio. Es muy probable que de vez en cuando se añadan otros tipos de edificio. En este momento (v. 3.117) existen estos tipos:



Cada tipo de edificio rellena automáticamente los diferentes valores de la tabla de Cp:


Se trata de valors Cp correspondientes a cada ángulo formado por la normal N y el vector de la dirección del viento. Un ángulo entre dos vectores va de 0º (coincidentes) a 180º (opuestos). Estos valores se obtienen de diferentes fuentes, por lo que el usuario debe comprobar si estos valores son apropiados para el caso que se está estudiando. Si al usuario no le gustan algunos de estos valores, o ninguno, puede modificarlos usando la opción Manual en el desplegable de Tipo de edificio. Si seleccionamos Manual en este desplegable, los valores de Cp son editables y pueden ser cambiados.

3.   Efecto de borde
Es bien sabido que debido a las turbulencias alrededor de los bordes de los edificios, las acciones del viento deben ser consideradas mayores en estas zonas. Si el usuario marca la casilla Efecto borde, WinTess modificará automáticamente los valores de Cp de los elementos que tengan un lado coincidiendo con el perímetro de la membrana.

 

De hecho el valor Cp será multiplicado por 1,5. Se trata de una aproximación rápida, por lo tanto si al usuario no le gusta esta aproximación deberá modificar manualmente estos valores mediante la opción Cp manual comentada anteriormente. De esta manera podrá modificar otros elementos y no solamente aquellos que tocan directamente al borde.
Valor Ce
WinTess calcula automáticamente el valor Ce para cada elemento. Si se usa Velocidad real, entonces siempre Ce = 1. Si se usa Velocidad básica, entonces Ce depende de: 

1. Altura sobre el suelo (Ze) 

si marcamos la casilla Ce en función de la altura, WinTess toma Ze como la coordenada Z del baricentro del elemento en cuestión. Si no la marcamos, todos los elementos usan la misma Ze. Este valor se calcula como la media ponderada de la coordenada Z del baricentro de cada uno de los elementos que forman la membrana. En cualquier caso es muy importante situar el origen de coordenadas de tal forma que al suelo le corresponda un valor Z = 0.

2. Tipo de terreno
Según el tipo de terreno escogido, Ce tomará un determinado valor. En primer lugar definiremos:  k, L and Z

Borde mar o lago
k = 0.156
L = 0.003
Z = 1
Superficie llana sin obstáculos
k = 0.17 
L = 0.01
Z = 1
Vegetación baja y obstáculos aislados
k = 0.19 
L = 0.05 
Z = 2
Zona urbana o boscosa
k = 0.22 
L = 0.3
Z = 5
Entre edificiso muy atos: 
k = 0.24 
L = 1
Z = 10

 entonces definimos F y Ce

F = k * ln(Max(Z, Ze) / L)
    Ce = F * (F + 7 * k)
   
Comprobando  Cp y Ce
En cualquier momento podemos comprobar cuales son los valores de Cp o Ce para cada elemento. Teneos tres posibilidades: 


  • Mediante el menú Elementos/Cargas/Cargas de viento



2.  
  •      Clicando sobre un elemento




Pasando por encima de un elemento
Para usar esta opción primero presionamos, en la columna de botones de la derecha, el botón "Cp". Todos los elementos quedarán coloreados de acuerdo con el valor Cp de dicho elemento. Cuando pasamos con el cursor por encima de un elemento aparece en pantalla el doble valor de Cp y Ce.





Ramon Sastre
Diciembre, 2013