Introducción
EduBeam es una herramienta gratuita, basada en el navegador, para el análisis estructural de estructuras planas de barras: vigas, pórticos y celosías. Dibuja la estructura, coloca apoyos y cargas, y el solver de elementos finitos recalcula todo en el instante en que cambias cualquier cosa. Sin botón «Calcular», sin instalación, sin cuenta.Abre EduBeam en una pestaña nueva y sigue el Inicio rápido.
Qué hace
| Área | Capacidades |
|---|---|
| Estructuras | Vigas, vigas continuas, pórticos y celosías planos (x–z) formados por nodos y elementos viga 2D (viga de Timoshenko). Las rótulas de extremo convierten cualquier barra en una barra de celosía. |
| Apoyos | Cualquier combinación de grados de libertad restringidos Dx, Dz, Ry en un nodo → empotramiento, apoyo fijo (articulado), apoyo deslizante, empotramiento deslizante… Apoyos inclinados mediante un ángulo del sistema de coordenadas del nodo. |
| Cargas | Fuerzas y momentos nodales, desplazamientos impuestos (asientos de apoyo), cargas distribuidas uniformes y trapezoidales (en ejes globales o locales), cargas concentradas en cualquier punto de una barra y cargas térmicas uniformes o con gradiente. |
| Resultados | Deformada, esfuerzo axil N, esfuerzo cortante Vz, momento flector My, reacciones, desplazamientos nodales, fuerzas en extremos de barra y matrices de rigidez elementales. |
| Análisis | Análisis estático lineal con un único caso de carga. Los resultados son exactos para el modelo lineal (no hace falta refinar la malla). |
| Archivos | Guardar/abrir proyectos en JSON, compartir un modelo completo como URL, incrustar un visor de solo lectura. Todo permanece en tu dispositivo. |
| Unidades | Unidades seleccionables de forma independiente para longitud, área, momento de inercia, masa, fuerza, momento y presión (métricas e imperiales). |
Qué no hace (todavía)
Conocer los límites de antemano ahorra tiempo:
- Solo 2D: sin comportamiento fuera del plano, sin pórticos espaciales.
- Solo estática lineal: sin efectos de segundo orden (P–Δ), pandeo, dinámica ni plasticidad.
- Un solo caso de carga: no hay combinaciones ni envolventes. Modela cada caso por separado (guárdalo como archivo o enlace propio).
- Sin peso propio: aplícalo como carga distribuida si lo necesitas.
- Sin comprobaciones normativas: EduBeam proporciona esfuerzos y desplazamientos; el dimensionamiento según norma es cosa tuya.
Si echas en falta una función, abre una incidencia.
Para quién es
- Estudiantes de resistencia de materiales y análisis de estructuras que quieren comprobar al instante sus cálculos a mano. Ver Comprobar resultados a mano.
- Docentes que muestran cómo apoyos, rótulas y cargas cambian los diagramas de esfuerzos, en directo, con proyector y en cualquiera de los 11 idiomas.
- Ingenieros que necesitan una comprobación rápida antes de abrir el programa «grande».
Cómo está organizada la documentación
- Primeros pasos: esta página, el Inicio rápido de 10 minutos y los Ejemplos listos para usar.
- Modelado: una página por cada bloque: interfaz de usuario, nodos y apoyos, elementos, materiales y secciones, cargas, unidades y ajustes.
- Resultados: cómo leer los diagramas y tablas y cómo comprobarlos.
- Archivos y compartir: proyectos JSON, enlaces y el visor incrustable.
- Referencia: teclado y ratón, solución de problemas y las preguntas frecuentes.
- Manual teórico: convenio de signos y las formulaciones de los elementos viga y barra de celosía.
Idiomas
La interfaz está disponible en español, inglés, checo, alemán, francés, polaco, portugués, ruso, ucraniano, tailandés y chino. EduBeam elige el idioma según el navegador; cámbialo en Configuración → Idioma y configuración regional o abre la aplicación con el parámetro ?lang=, p. ej. run.edubeam.app/?lang=es.
Autores y agradecimientos
EduBeam está dirigido por Jan Voříšek, mantenedor y diseñador de la edición web moderna. La versión para navegador se desarrolla de forma independiente de la ČVUT; el EduBeam de escritorio original para Windows/Linux fue creado por Bořek Patzák, Jan Stránský y Vít Šmilauer en el Departamento de Mecánica de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica Checa de Praga. El solver es la biblioteca de código abierto ts-fem.Contribuir
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- Mejora esta documentación o las traducciones editando los archivos de
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