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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.

Una viga hiperestática resuelta en directo en el navegador

Qué hace

ÁreaCapacidades
EstructurasVigas, 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.
ApoyosCualquier 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.
CargasFuerzas 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.
ResultadosDeformada, esfuerzo axil N, esfuerzo cortante Vz, momento flector My, reacciones, desplazamientos nodales, fuerzas en extremos de barra y matrices de rigidez elementales.
AnálisisAnálisis estático lineal con un único caso de carga. Los resultados son exactos para el modelo lineal (no hace falta refinar la malla).
ArchivosGuardar/abrir proyectos en JSON, compartir un modelo completo como URL, incrustar un visor de solo lectura. Todo permanece en tu dispositivo.
UnidadesUnidades 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

  1. Primeros pasos: esta página, el Inicio rápido de 10 minutos y los Ejemplos listos para usar.
  2. Modelado: una página por cada bloque: interfaz de usuario, nodos y apoyos, elementos, materiales y secciones, cargas, unidades y ajustes.
  3. Resultados: cómo leer los diagramas y tablas y cómo comprobarlos.
  4. Archivos y compartir: proyectos JSON, enlaces y el visor incrustable.
  5. Referencia: teclado y ratón, solución de problemas y las preguntas frecuentes.
  6. 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.
Jan Voříšek

Jan Voříšek

Desarrollador principal y diseñador del producto

Bořek Patzák

Bořek Patzák

Solver MEF, autor de la aplicación original

Contribuir

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