Історія версій
LIRA-FEM
- Компоненти технології ВIM
- Створення та коригування моделі
- Створення та коригування розрахункової моделі
- Розрахункові можливості
- Інструменти аналізу властивостей і результатів розрахунку
- Проектування залізобетонних конструкцій
- Експертиза залізобетонних конструкцій
- Проектування сталевих конструкцій
- Ґрунт
- Конструктор перерізів універсальний
- Документування
Аналітична модель
Підзадачі
Впроваджено технологію введення вихідних даних для методу Підзадачі, яка надає можливість використовувати в рамках однієї розрахункової моделі кілька незалежних наборів параметрів пружної основи та коефіцієнтів до модуля пружності.
Завдяки цьому підходу, в залежності від умов експлуатації або характеристик основи, для кожної стадії завантаження можна сформувати унікальний набір параметрів. Це дозволяє врахувати неоднорідність ґрунту та специфіку взаємодії основи з конструкцією, забезпечуючи більш точне моделювання реальних умов роботи системи.
Крім того, можливість призначення різних коефіцієнтів до модуля пружності на кожному етапі розрахунку відкриває нові можливості для виконання більш точних проектних рішень.
Введення вихідних даних до розрахунку на загальну стійкість
У новій версії LIRA-CAD додано можливість задання вихідних даних для розрахунку загальної стійкості конструкцій. Користувачі можуть встановлювати ключові параметри та вибирати об'єкти розрахунку. Основні функції:
- Вибір методу розрахунку: по зусиллях або з використанням РСН.
- Налаштування завантажень: вказівка навантажень або РСН для врахування у розрахунку.
- Увімкнення елементів до розрахунку: у властивостях об'єктів можна визначити їх участь у розрахунку стійкості.
Задані параметри автоматично передаються в LIRA-FEM, що усуває повторне введення даних, знижує ризик помилок та прискорює процес моделювання та аналізу.
Конденсація мас
Додана можливість задати Конденсацію мас для оптимізації динамічних розрахунків, особливо при аналізі коливань конструкцій. Даний підхід полягає в тому, що при пошуку форм коливань розглядаються тільки маси основної конструкції, а маси від гнучкої частини (маси вибраних елементів, власні коливання яких у даній задачі не цікавлять користувача) зосереджуються на її опорні вузли (опорні вузли вибраних елементів). Також, з'явилася можливість виконати Виборче врахування мас, щоб враховувати саме маси вибраних елементів для динамічного аналізу.
Уніфікація стержневих елементів
Додано можливість попередньої уніфікації стержневих елементів (балок та колон) для підбору армування або металевих перерізів. У діалоговому вікні Уніфікація стержневих елементів перелічені всі елементи моделі: колони, балки, а також елементи ферм та балкових систем. Таблиця містить інформацію про найменування елемента, його довжину, переріз і матеріал. Уніфікацію можна виконати на основі марок, призначених елементам, або створити уніфіковані групи конструктивних елементів (УГКоЕ). Також додано графічне відображення елементів за кольорами марок. У LIRA-FEM ВІЗОР можна передати уніфіковані групи, створені за марками або призначені УГКоЕ.
Таблицю уніфікації в поточному стані можна розмістити на кресленні у вигляді таблиці, що редагується. Також її вміст можна експортувати у форматах TXT
або CSV
для Microsoft Excel.
Абсолютно жорсткі тіла (АЖТ)
У попередніх версіях програми була реалізована можливість організації спільної роботи балок та плит з використанням інструменту Жорсткі вставки, які забезпечують надійне з'єднання між елементами. У новій версії було додано додаткову опцію — Абсолютно жорсткі тіла, яка надає альтернативний підхід до моделювання.
Довжина АЖТ визначається автоматично на основі відстані між аналітичними моделями об'єктів та оновлюється в реальному часі при переміщенні будь-якого з них. У режимі аналітичного подання модель АЖТ наочніше демонструє взаємодію між плитою (пластиною) та балкою (стержнем).
Цей метод дозволяє більш точно і гнучко описувати взаємодію балок та плит, забезпечуючи їхню спільну роботу як єдиної системи. Застосування Абсолютно жорстких тіл розширює функціонал програми, пропонуючи новий спосіб моделювання таких з'єднань та підвищуючи точність розрахунків.
Тріангуляція
Реалізовано оновлення ділянок тріангуляції у плиті над стінами при перенесенні або редагуванні стін. Також додана можливість оновити розміри існуючої ділянки тріангуляції та крок апроксимації ліній його контуру. У попередніх версіях необхідно було видалити стару ділянку тріангуляції та створити нову з оновленими параметрами.
Додано автоматичне створення точок тріангуляції в плиті над/під стінами для гнучкого налаштування тріангуляційної сіті. Управління точками тріангуляції відбувається через параметри крок точок тріангуляції та кількість рядів. Також можна задати кількість рядів із фіксованим кроком, тоді решта рядів буде з перехідним кроком від кроку точок тріангуляції до основного кроку тріангуляції плити.
Додаткова сітка ліній тріангуляції
Для підвищення точності моделювання зон тріангуляції плит було розроблено новий інструмент Додаткова сітка ліній тріангуляції. Він дозволяє користувачеві задавати комірки, за допомогою яких плита розбивається на скінченні елементи, забезпечуючи більш детальне моделювання.
Додано автоматичне створення точок тріангуляції в плиті над/під стінами для гнучкого налаштування тріангуляційної сітіОсновні можливості:
- Задання параметрів комірки: Користувач вказує габарити комірок, які будуть використані для тріангуляції.
- Вибір зони тріангуляції: Визначте плиту, на якій буде створюватись додаткова сітка.
- Налаштування способу побудови: Залежно від потреб проекту можна вибрати різні форми додаткової зони: прямокутник, похилий прямокутник, вписаний або описаний багатокутник.
- Розміщення додаткової зони: Інструмент дозволяє розміщувати зони тріангуляції у ключових місцях для створення більш щільної та точної сітки скінченних елементів.
Переваги:
- Простота налаштування та застосування: Інструмент інтуїтивно зрозумілий та легко налаштовується.
- Візуальна наочність: Користувач одразу бачить, як буде виглядати майбутня сітка тріангуляції.
- Точність моделювання: Забезпечує оптимальне згущення скінченних елементів у важливих зонах розрахункової схеми, покращуючи якість та точність аналізу.
Цей інструмент спрощує створення складних сіток та дає можливість точно контролювати структуру скінченних елементів, особливо у критичних ділянках моделі.