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
Удосконалення, пов'язані з експортом/імпортом DWG
У LIRA-CAD значно покращено інструмент для імпорту DWG-файлів. Тепер інструмент дозволяє ретельніше налаштовувати параметри при імпорті, а також створювати нові об'єкти, адаптовані для використання в LIRA-CAD.
Раніше розроблена технологія імпорту DWG з одного файлу одержала високі оцінки від користувачів. У новому оновленні цей функціонал був додатково покращений для підвищення зручності та ефективності роботи.
- Багатошарові креслення для одного поверху:
У попередніх версіях усі конструктивні елементи розташовувалися на одному кресленні, що іноді призводило до захаращеності даних. В оновленій версії користувачі можуть створювати декілька креслень для одного поверху, розподіляючи конструктивні елементи за категоріями. Наприклад:
- Окреме креслення для пальового поля та фундаментної плити.
- Окреме креслення для колон та стін.
- Окреме креслення для балок та плит.
- Переваги нового підходу:
Такий спосіб введення даних робить процес структурованішим і зменшує ймовірність помилок за рахунок зниження інформаційного навантаження на кресленнях. Поділ за категоріями елементів також полегшує пошук та редагування потрібних об'єктів.
- Відповідність звичній практиці проектування:
Новий підхід наближений до стандартної технології формування робочих креслень, коли однотипні елементи відображаються на окремих листах. Це скорочує час роботи, знижує ризик помилок і робить процес введення даних більш інтуїтивним, не вимагаючи перенавчання фахівців.
Удосконалення, пов'язані з IFC
Імпорт моделі у форматі IFC
У оновленні програми LIRA-CAD представлена вдосконалена функція гнучкого та точного налаштування параметрів для роботи з IFC-файлами. Тепер користувачі можуть детально налаштовувати відповідність між параметрами об'єктів IFC і параметрами в системі LIRA-CAD, що значно покращує процес імпорту та адаптацію даних під вимоги проекту. Налаштування можна застосовувати індивідуально для кожного типу об'єктів, забезпечуючи високу точність передачі та відповідність даних.
Ключові можливості та покращення:
-
Імпорт моделі з актуалізацією всіх конструкцій у моделі:
Користувачі можуть імпортувати модель в існуючу будівлю та замінити стару конструкцію на актуальну версію, що допомагає підтримувати синхронізацію на різних етапах проектування.
-
Імпорт кількох завдань в одному проекті:
Підтримується імпорт кількох проектних завдань у рамках одного проекту, що спрощує роботу з комплексними моделями та покращує координацію між різними розділами.
-
Удосконалений механізм перетворення об'єктів:
Впроваджено покращений алгоритм, який дозволяє перетворювати об'єкти загального призначення на конструктивні елементи, сумісні з вимогами LIRA-CAD, прискорюючи процес інтеграції даних.
-
Налаштування параметрів матеріалів та перерізів:
Реалізовано можливість задавати параметри матеріалів та поперечних перерізів для кожної групи елементів поелементно. Це забезпечує більшу гнучкість у моделюванні та розрахунках, дозволяючи адаптувати проект до специфічних вимог.
-
Механізм сортування та аналізу даних у діалозі:
Додано функцію сортування по стовпцях у діалозі імпорту, що полегшує аналіз та коригування даних, покращуючи зручність роботи з великими обсягами інформації.
-
Відображення кількості елементів за групами:
В інтерфейсі доданий стовпець, який відображає кількість елементів, що належать певним групам за матеріалами або перерізами, що дозволяє швидко оцінити обсяг та склад проекту.
-
Гнучке налаштування додаткових параметрів:
Інструмент імпорту дозволяє налаштовувати такі властивості, як IFC-ідентифікатор, інтерпретація, маркування та найменування, що підвищує точність передачі даних та покращує взаємодію з іншими учасниками проекту.
-
Поліпшений механізм формування поверхів:
Оновлено алгоритм створення поверхів для будівель, що імпортуються, в яких відсутня інформація про поверхи або плити розташовані на проміжних відмітках між рівнями. Це забезпечує коректне формування поверховості та полегшує подальшу роботу з моделлю.
Експорт моделі у файл формату IFC
У програмі реалізовано експорт моделі до IFC формату, який підтримує гнучке налаштування та дозволяє адаптувати експортовані дані під вимоги проекту.
Даний інструмент надає наступні можливості:
- Вибір об'єктів для експорту:
- Експорт всіх об'єктів моделі.
- Експорт вибраних об'єктів, що зручно для передачі тільки окремих частин проекту.
- Експорт виділених та видимих об'єктів, з урахуванням поточного виду моделі на екрані.
-
Реперна прив'язка будівель:
При експорті можна задати точні координати реперних прив'язок для будівель, що гарантує коректне позиціонування моделей у спільному проекті та полегшує інтеграцію з іншими програмами та учасниками.
-
Налаштування параметрів експорту:
Інструмент дозволяє гнучко вибирати параметри, які потрібно експортувати для кожного елемента. Це включає геометричні характеристики, фізичні властивості, матеріали та інші дані, важливі для точного опису моделі.
-
Збереження пресетів налаштувань:
Для зручності роботи можна зберегти пресети налаштувань експорту. Це дає можливість повторно використовувати заздалегідь налаштовані параметри при наступних операціях експорту, заощаджуючи час і знижуючи ймовірність помилок при налаштуванні.
-
Користувацькі дані:
Додано інструмент Користувацькі дані, що дозволяє створити набір додаткових параметрів, які можна контролювати у процесі роботи.
Ці параметри також передаються у форматі IFC та можуть бути інтегровані з іншими програмами, забезпечуючи повну відповідність даних на всіх етапах проектування.
Удосконалення у взаємодії з Tekla Structures
У LIRA-FEM удосконалено двосторонню інтеграцію з Tekla Structures 2024. Це дозволить значно спростити обмін даними, підвищити точність проектування та швидкість виконання задач.
Удосконалення у взаємодії з Autodesk Revit
Створено двосторонній конвертер для інтеграції Autodesk Revit 2025 і LIRA-FEM, що забезпечує повноцінний обмін даними між програмами. Завдяки цьому інженери можуть ефективно передавати та синхронізувати моделі, що дозволяє виконувати комплексні розрахунки та проектування металевих та залізобетонних конструкцій.
Удосконалення, пов'язані з API та таблицями вводу
Розширено можливості засобів автоматизації для створення моделі та доступу до результатів розрахунку. Що дозволяє розробляти власні модулі за допомогою API. Наприклад, побудова складних об'єктів, автоматизація рутинних операцій та отримання даних по архітектурних або розрахункових моделях для їх передачі в будь-яке інше програмне забезпечення і навпаки.
Додано нові таблиці введення для задання/коригування даних: дугові координаційні осі; типи заданого армування (ТЗА) і призначення на елементи схеми; вихідні дані для динамічних завантажень; вибіркове врахування мас в елементах; ексцентриситети прикладання мас; навантаження; навантаження-штамп; навантаження на фрагмент; стержневі аналоги; пластинні аналоги.
Нагадаємо, що Таблиці введення можна застосовувати як альтернативний спосіб задання та коригування даних розрахункових моделей, імпорту даних з інших програм, часткового копіювання або оновлення моделі – за допомогою користувацького інтерфейсу або програмно, через технологію COM.
Проектування залізобетонних конструкцій
В рамках типу армування Стіна реалізовано розрахунок стін та пілонів з детальною розстановкою всіх стержнів з виділенням зон крайового та польового армування.
Реалізовано альтернативний метод визначення коефіцієнтів запасу для типів заданого армування при фіксованому значенні поздовжнього зусилля.
Додано можливість задання додаткової кількості проміжних площадок для нарощування армування. Ця можливість доступна для наступного переліку типів елементів: стержень, колона, балка.
Додано можливість задавати довільну кількість горизонтальних зрізів поперечної арматури для перевірки ТЗА. Для точного ТЗА реалізовано можливість створювати декілька шарів поперечної арматури.
Для перевірки за несною здатністю додано налаштування, що дозволяє використовувати точне розташування арматурних стержнів без угруповання на зони, як це виконується для повного розрахунку, наприклад, з урахуванням кручення.
Додано можливість створення та редагування імен користувацьких матеріалів: бетон та арматура.
Автоматичне армування
В оновленій версії інструменту Автоматичне армування з'явилася нова функція — Розкладки, яка покращує процес формування зон додаткового армування плит перекриття.
Опис інструменту:
Діалог Розкладки надає користувачеві можливість керувати набором типорозмірів для додаткового армування. Тут можна задати стандартизовані параметри, які будуть використовуватися при автоматичному армуванні плити, враховуючи розрахункові та фактичні значення інтенсивності армування.
Параметри налаштування включають:
- Діаметр стержня
- Крок арматури
- Габарити сітки (BxH)
Програма враховує, що кожен набір типорозмірів може ідеально відповідати всім розрахунковим вимогам. Тому зберігається гнучкість для коректної адаптації, щоб уникнути помилок через невідповідні розкладки. При цьому якщо задані типорозміри задовольняють проектну ситуацію, програма віддасть пріоритет саме цим стандартним варіантам.
Переваги:
- Ефективність: Прискорює процес створення армування плит, автоматизуючи застосування відповідних типорозмірів.
- Збереження та повторне використання: Часто використовувані параметри сіток можна зберегти та застосовувати в майбутніх проектах, підвищуючи продуктивність та зручність.
Цей інструмент робить акцент на використання діаметрів та габаритів, які відповідають проектній ситуації, забезпечуючи швидке та точне армування
Примикання балок
Інструмент для детального опрацювання креслень колон з примикаючими балками (діалогове вікно Примикання балок) дає можливість редагувати та налаштовувати параметри відображення примикань балок та плит до колони на кресленні армування.
Ключові функції:
Управління примиканнями: Діалогове вікно дозволяє вказати позначки верхніх граней примикаючих елементів, товщину плит і балок, а також габарити консольної частини у разі відсутності продовження горизонтальних елементів При симетричних примиканнях можна встановити прапорець «Симетрично», щоб задати параметри один раз і застосувати їх до обох сторін.
Налаштування вертикального розрізу:
- Регулювання розташування розмірних ліній з урахуванням примикаючих балок та плит для формування коректного вертикального розмірного ланцюжка.
- Установка відступів для розмірного ланцюжка хомутів, поздовжніх розмірів та позначок основи колони.
- Введення альтернативного способу маркування поздовжніх стержнів і хомутів для зручності оформлення.
Гнучкість та ефективність:
Усі налаштування можна зберегти у вигляді пресета, який легко використовувати у поточному чи майбутніх проектах. Це дозволяє значно прискорити створення якісних креслень з точними параметрами примикань, мінімізуючи помилки та оптимізуючи робочий процес. Інструмент покращує швидкість та зручність роботи, надаючи можливість багаторазово застосовувати заздалегідь налаштовані параметри, економлячи час та забезпечуючи високу якість проектування.
Покращення розрахункових можливостей
На додаток до існуючих комбінацій, що генеруються за допомогою РСЗ і РСН, реалізовано новий алгоритм визначення сполучень окремих завантажень, які можуть бути вирішальними (найнебезпечнішими) для кожного елементу, що перевіряється, і кожного вузла розрахункової моделі. Новий метод поєднує в собі всі переваги попередніх методик, і додає нові можливості: робота з великою кількістю сполучень (більше 1000 комбінацій), користувацькі налаштування видів та підвидів завантажень, користувацькі формули сполучень, формульне представлення логічних зв'язків, матричне подання взаємовиключних завантажень та багато іншого.
У задачах динаміки в часі реалізовано новий вид рівномірнорозподіленого навантаження на стержні та пластини. Доступні наступні закони зміни: кусково-лінійне навантаження з довільним або рівномірним кроком, а також синусоїдальне навантаження.
Додано можливість задання кількох динамік у часі з різними параметрами в рамках однієї розрахункової моделі.
Реалізовано новий тип жорсткості для пластин - користувацька матриця пружності.
Для спектрального методу розрахунку на сейсмічні впливи реалізовано обчислення коефіцієнтів дисипації форм через матрицю демпфування.
Реалізовано можливість керувати значенням мінімального відсотка вкладу в модальні маси для врахування власних форм коливань у динамічній реакції сейсмічних впливів.
При виконанні розрахунку з контролем параметрів додано опцію, яка дозволяє виключити з розрахунку параметри організації крокового процесу для розв'язання нелінійних задач, задач монтажу-демонтажу споруди, прогресуючого руйнування, задач інженерної нелінійності 1 і 2. Дана опція може використовуватися для проведення попередніх експрес розрахунків і не вимагає видалення даних при нелінійних історіях/монтажі. При встановленні прапорця розрахунок проводиться за заданими завантаженнями як розрахунок звичайної задачі.
Модифіковано діалог Розрахунок із контролем параметрів, що пов'язано з виключенням розрахункового процесу попередніх версій.
Для розрахунків на динамічні впливи при зміщенні вузлових мас реалізована можливість вказувати маси яких напрямків необхідно зміщувати.
Реалізовано можливість врахування коефіцієнтів Релея для розрахунку на сейсмічні впливи методом розкладання за власними формами коливань.
Для розрахунку коефіцієнтів пружної основи С1/С2 та розрахунку жорсткостей паль реалізовано можливість виключення з ітерацій завантажень, які не беруть участі в уточненні активного тиску на ґрунт Pz.
Додано можливість визначення зусиль у стержневих аналогах (СА) для завантажень «за формулою» (завантажень створених як комбінації результатів розрахунку довільного набору інших завантажень).
Реалізовано алгоритм для перерахунку вихідної акселерограми на задану позначку, відмінну від рівня вимірів при випробуваннях.
Реалізовано опціональний спосіб прикладання горизонтального та вертикального прискорень у розрахунках на сейсмічні впливи. У багатьох сейсмічних нормах є розподіл на горизонтальне та вертикальне прискорення. Раніше в одній і тій самій складовій однієї й тієї самої сейсміки на горизонтальні ступені свободи вузлів прикладалося горизонтальне прискорення, а на вертикальні ступені свободи - вертикальне. Тепер за опцією, якщо це горизонтальний вплив, то на всі ступені свободи вузлів прикладається горизонтальне прискорення, а якщо це вертикальний вплив, то вертикальне прискорення.
Проектування сталевих конструкцій
Реалізовано розширений підхід у перевірці та підборі ребер жорсткості для сталевих елементів, а також врахування наявності локальних напружень від зосереджених навантажень по EN 1993-1-1:2005/AC:2009. Додано перевірку стійкості ребра (одностороннього та двостороннього) як стержня для двотаврових та коробчастих перерізів.
У новій версії реалізовано опціональний спосіб класифікації сталевих перерізів, виходячи з умов знаходження значень меж для класифікації (за місцевою стійкістю), наведених у таблиці 5.2 EN 1993-1-1:2005/AC:2009 (тип розподілу ψ та α). При цьому зусилля Ned можуть бути обмежені та/або Ned, Med рівномірно і пропорційно збільшені до досягнення fyd.
У трасувальному звіті додано посилання на нормативні документи, що використовуються під час розрахунку. А також збільшена поінформованість про причини негативного результату при розрахунку в системі конструювання на основі мозаїки помилок EN 1993-1-1:2005/AC:2009.
Реалізовано розрахунок балки з урахуванням заданих розкріплень, що дозволяє автоматично розбивати конструктивний елемент на піделементи при розрахунку на загальну стійкість.
Для типу елементу Фермовий додано задання розрахункової довжини та врахування стійкості на кручення.
Знято обмеження на підбір сталевих перерізів у разі використання типу уніфікації Єдиний переріз.
Розроблено інструмент, який дозволяє виконувати діагностику помилок, що виникають при доборі та перевірці металевих перерізів. Цей інструмент допомагає виявляти та усувати недоліки, що значно прискорює процес проектування.
Для норм EN 1993-1-1:2005/AC:2009 реалізована можливість виконувати перевірку/підбір С-профілів з товщиною прокату не менше 4мм.
До діалогу запуску на розрахунок металевих елементів додано групу радіо-кнопок Всі елементи, Відмічені елементи та Фрагментовані елементи, що дозволяє вибирати елементи для поточного розрахунку з урахуванням їх виділення і фрагментації.
Ґрунт
Реалізовано розрахунок осідання для перевірки експлуатаційної придатності та визначення розрахункового опору для фундаментів відповідно до EN 1997-1:2004. Вертикальні напруги ґрунту σz на глибині z розраховуються на основі підходу Буссінеска та принципу суперпозиції.
Уточнено побудову епюри побутового тиску у випадку, якщо подушка - це навантаження, і подушка знаходиться вище рівня рельєфу.
Реалізовано алгоритм обчислення значень осідань та напружень у зазначеній точці моделі ґрунту, без необхідності виконання повного розрахунку. Що дозволяє виконати перевірку та калібрування вихідних даних перед тривалим розрахунком.
Додано можливість призначити черговість свердловин у списку свердловин.
Для свердловин додана можливість задавати умовне позначення.
Додано мозаїки ваги та об'єму вийнятого ґрунту для попередньої оцінки витрат та обсягу виконання робіт з екскавації котловану.
Додано таблицю, в якій виводяться параметри навантажень (об'єм, площа, вага вийнятого ґрунту, а також значення середнього навантаження).
Додано прапорець відображення Показати сітку триангуляції для побудови мозаїк.
Для контролю вихідних даних додано мозаїку груп і підгруп навантажень.
Конструктор перерізів універсальний
Додана можливість експорту файлів з конструктора перерізів у 15-ту ознаку схеми LIRA-FEM. Дана можливість дозволяє швидко створювати розрахункові моделі задач теплопровідності. При експорті всім елементам призначаються відповідні типи скінченних елементів та жорсткості, по зовнішньому контуру перерізу передаються елементи конвективного теплообміну для моделювання граничних умов та зовнішнього впливу.
При імпорті геометрії з *.dxf, тепер дуги та відрізки, які мають у *.dxf кінці, що збігаються, потрапляють в один контур.
Локалізація та регіональні налаштування
Стартова сторінка LIRA-CAD:
- Оновлено команду створення нового проекту: тепер можна вибирати потрібний шаблон для нового проекту.
- Перероблено команду відкриття проектів: вона дозволяє швидко відображати та відкривати раніше закриті проекти.
- Модернізовано команду імпорту: додано можливість одразу вказати тип імпортованих файлів, що прискорює процес. Вибраний тип тимчасово зберігається для подальших операцій імпорту.
- Додані нові команди Приклади та Новини: вони дають змогу керувати видимістю відповідних функцій.
- Покращено інтерфейс стартової сторінки: збільшено перегляд моделей, шрифт, а також зона відображення імені файлів задач, з якими ви працюєте.
- У меню програми тепер синім кольором виділяється шаблон, встановлений за умовчанням.
Інтерфейс LIRA-CAD:
- Всі основні інструменти, призначені для налаштування програми, перенесені у вкладку Сервіси.
- Виконано перенесення команд Шахта та Вентканали в одну спільну панель.
- У команду візуалізації Відобразити додані нові функції: Колір марки, Кольори наборів підзадачі та Пов'язані за параметрами.
- У діалозі Параметри перерізу список поперечних перерізів, які використовуються в проекті, тепер за умовчанням розкритий (розгорнутий).
- Подвійне натискання по перерізу призначає його на елемент і автоматично закриває діалогове вікно.
Діалог матеріали:
- У діалозі Матеріали покращено функціональність: додано підтримку роботи з клавішами Shift та Control, можливість перенесення групи матеріалів у загальну бібліотеку проекту, а також копіювання матеріалів зі збереженням їх GUID.
- При створенні користувальницьких матеріалів для бетону та арматури тепер можна вказати власне унікальне ім'я замість запропонованого програмою.
Додано можливість налаштування кількості розрахункових перерізів стержнів, що додаються за умовчанням для поточної та нових задач.
Модифіковано виведення змішаного формату чисел. Тепер можна налаштувати кількість значущих цифр та кількість значущих цифр тільки для цілої частини.
Додано можливість налаштування величини прискорення вільного падіння, що дозволяє змінити значення, прийняте за умовчанням (g=9.81054 м/с2), при перетворенні мас для динамічних розрахунків та при побудові спектрів відповіді для сейсмічних розрахунків (СП РК EN 1998-1:2004/2012, НТП РК 08-01.1-2017).
Реалізовано можливість використовувати спільну пам'ять для CPU та GPU. Додано відповідну опцію у Загальні налаштування програми. Ця опція буде корисна для ноутбуків із вбудованими відеокартами.
Удосконалення, пов'язані з документуванням
Додана можливість налаштування формату чисел і шрифтів для графіків результатів динаміки в часі (переміщень, зусиль, навантажень на фрагмент, навантажень на групу простінків, вузлової відповіді-спектру).
Реалізовано нові таблиці результатів Тепловий потік по завантаженнях для задач стаціонарної теплопровідності (теплопередачі) та задачі нестаціонарного теплообміну.
Додано можливість документування інтерактивних копій екрану розрахункової схеми для всіх нових мозаїк та графіків, а також розширено таблиці вихідних даних та результатів розрахунку.
Стержневі і пластинні аналоги
Реалізована система Пластинні аналоги, яка дозволяє виконати аналіз складених конструкцій об'ємних елементів, що моделюються сукупністю, як пластин.
Концепція пластинних аналогів (ПА) у тому, що підсумкові зусилля у центрі цільової пластини ПА обчислюються з урахуванням напружень у вихідних об'ємних елементах. Мембранні сили ПА виходять шляхом інтегрування нормальних і дотичних напружень за товщиною конструкції, згинальні моменти — шляхом інтегрування добутку напруження на відповідну координату за товщиною, а поперечні сили — шляхом інтегрування дотичних напружень за товщиною.
Моделювання інженерних об'єктів, таких як фундаментні плити великої товщини, арочні склепіння, тунелі, багатошарові конструкції, підпірні споруди та гідротехнічні споруди (дамби, греблі) часто здійснюється із застосуванням об'ємних скінченних елементів. Однак такий підхід може обмежувати наступний етап конструювання цих об'єктів. Використання Пластинних аналогів для цих конструкцій дозволяє на підставі отриманих внутрішніх зусиль у цільових пластинах (ПА) виконати їх конструювання (підбір та/або перевірку заданого армування в залізобетонних елементах, перевірка міцності кам'яних та армокам'яних конструкцій, підбір сіток та поздовжнього армування стін).
Експертиза залізобетонних конструкцій
Експертиза залізобетонних конструкцій – це нова система LIRA-FEM, призначена для виконання перевірок залізобетонних конструкцій за міцністю, експлуатаційною придатністю та конструктивними вимогами. Система пропонує додаткову, паралельну до існуючих у LIRA-FEM і LIRA-CAD, технологію аналізу залізобетонних конструкцій, орієнтуючись на потреби широкого кола користувачів: проектувальників, експертів, дослідників.
Мета цієї системи – надати набір перевірок за різними нормами, де можна гнучко налаштовувати як нюанси розрахункових алгоритмів, так і вихідні дані, а за обраними результатами отримувати більш докладну інформацію, в т. ч. трасування розрахунку. У першій версії системи на аналіз подаватимуться конструктивні елементи з довільною конфігурацією армування, а в перспективі - і довільного перерізу та/або з наявністю посилення. Алгоритми розрахунку при цьому гранично узагальнені, щоб захопити більш загальні, не описані в нормах, розрахункові ситуації. А там, де узагальнення неможливе, користувач отримає інформацію про те, чому змодельоване конструктивне рішення не вписується в область допустимих ситуацій за тією чи іншою нормативною перевіркою.
Довільна конфігурація армування передбачає не тільки можливості гнучкого розташування їх у просторі, а й задання користувачем різних розрахункових характеристик окремих арматурних стержнів або їх груп. Це дозволить вирішувати задачі розрахунку конструктивних елементів із дефектами, корозією арматури, посиленням при реконструкції, використанням композитної арматури тощо
Користувачеві доступні можливості тонкого налаштування процесу розрахунку:
- вибір переліку та послідовності конкретних перевірок, а також налаштування процедур перевірки, врахування необов'язкових пунктів норм;
- вибір переліку елементів, що перевіряються, і набору діючих комбінацій зусиль для кожної перевірки;
- перепризначення параметрів конструкції та коефіцієнтів, що беруть участь у розрахунку, власними значеннями для управління процесом розрахунку.
Необхідна прозорість розрахункових процедур для користувача забезпечується докладними роз'ясненнями про методики і передумови, що використовуються в розрахунках, інтегрованими в користувацький інтерфейс і довідкову систему.
Для більш детального аналізу результатів певної перевірки на певну комбінацію навантажень використовується трасування розрахунку. Вона дозволяє по дереву проміжних розрахункових величин простежити процес їх отримання від вихідних даних із відображенням використовуваних у коді програми розрахункових формул.
У сучасних браузерах файл інтерактивний: натискання на рядок з розрахунковою величиною розкриває її вміст – формулу та перелік вихідних розрахункових величин. І так аж до величини, яка цікавить користувача.
У першому релізі 2025 R1 будуть реалізовані перевірки міцності стрижневого конструктивного елемента прямокутної та круглої форми перерізу по першій та другій групі граничних станів згідно з ДБН В.2.6-98:2009 та EN 1992-1-1:2004/А1:2014, а саме:
- перевірка нормальних перерізів на дію поздовжньої сили та згинальних моментів із використанням нелінійної деформаційної моделі;
- перевірка тріщиностійкості нормальних перерізів.
У наступних релізах планується доповнити перевірками на інші компоненти внутрішніх зусиль, перевірками методом граничних зусиль, а також перевірками площинних залізобетонних елементів.
Інші удосконалення, пов'язані зі створенням та коригуванням розрахункової моделі
Додана можливість для кожного заданого кусково-лінійного закону деформування матеріалу (14) вибрати метод розвантаження. Цей параметр використовується для ітераційних фізично нелінійних КЕ при моделюванні процесу розвантаження матеріалу з урахуванням його нелінійних властивостей.
Додано команди, що дозволяють створити пластини на вільних гранях зазначених об'ємних елементів і на поверхні об'ємних елементів за заданою площиною та кутом відхилення. Такий функціонал буде корисним, наприклад, при створенні цільових пластин пластинного аналога; елементів конвективної тепловіддачі на гранях об'ємних елементів теплопровідності; при моделюванні просторового безмежного ґрунтового масиву та ін.
Для пластин та стержнів на пружній основі реалізовано обчислення сумарної жорсткості в'язів по осі Z за даними C1z (початкова задана жорсткість може змінюватися після перерахунку пружної основи схеми, пов'язаної з моделлю ґрунту).
Для одновузлових елементів КЕ 51, КЕ 56, КЕ 57, що моделюють пружну основу або палі, при підрахунку сумарної жорсткості в'язів по осях X, Y, Z розглядається задана або перерахована жорсткість Rx, Ry, Rz.
Примітка. При підсумовуванні жорсткостей в'язів при виборі підзадачі враховуються різні набори коефіцієнтів постелі C1z (набір властивостей C) та різні набори коефіцієнтів до модулів пружності kE (набір властивостей D). Жорсткість одновузлових елементів КЕ 51 КЕ 56 КЕ 57 підсумовується з урахуванням відповідних коефіцієнтів kE.
Додано нові функції відображення на схемі:
- коментарів до призначених жорсткостей;
- контурів для рівномірно розподіленого навантаження для пластин та об'ємних скінченних елементів;
- перекидних моментів відносно заданої точки;
- номерів монтажних груп;
- зміна розміру області заливки при побудові мозаїк властивостей та результатів у вузлах;
- напрямів головних осей стержнів, обчислених у результаті фізично нелінійних розрахунків.
У діалозі створення варіантів конструювання додана команда, що дозволяє створювати новий варіант конструювання схеми по шаблону вибраного.
Додана команда, яка дозволяє відображати в новому вікні документа вузли та елементи заздалегідь відмічені на схемі.
Додано можливість копіювання та додавання з буфера обміну в поточну задачу матеріалів для армокам'яних конструкцій за всіма нормами та варіантами конструювання.
Додана опція, що дозволяє при автоматичному розбиванні розрахункової моделі на конструктивні блоки Плита, Стіна врахувати розриви їх контурів (відсутність спільних вузлів) в одній площині. Ця опція впливає також на формування звичайного Блоку.
Додано функцію автоматичного формування конструктивних блоків (колона, балка, плити) при створенні просторової рами. Також додана опція для автоматичного створення координаційних осей та позначок.
Додано підтримку імпорту дугових координаційних осей з LIRA-CAD. Для дугових осей у середовищі LIRA-FEM реалізовано інструменти коригування (перейменування, завдання Z-прив'язки осей, видалення), опції керування відображенням та параметрами вибору, виділення вузлів та елементів при натисканні миші на маркування дугової координаційної осі або при виборі прямокутною рамкою кількох координаційних осей.
Додано команду, яка дозволяє видалити всі координаційні осі та висотні позначки на схемі.
Додано опцію перейменування висотних позначок до існуючого функціоналу перейменування координаційних осей.
При виконанні операцій додавання стержневих елементів та поділу стержнів на декілька частин додані команди, що дозволяють об'єднати нові елементи у конструктивний блок та/конструктивний елемент.
Для контролю вихідних даних конструктивних елементів доданий стовпець із сумарною довжиною стержнів, що їх складають.
При об'єднанні відмічених стержнів в один додано опції що дозволяють контролювати збіг типів КоЕ, наявність жорстких вставок, в'язів та АЖТ. Якщо встановлені відповідні прапорці, то ланцюжок відмічених стержнів об'єднуватиметься тільки на тих ділянках, де збігаються відповідні параметри стержня або в ділянках між вузлами з в'язями або АЖТ.
Для зручнішої візуалізації плит додана проекція на площину XOY (вид зверху), де вісь Y розташована горизонтально.
Додано можливість сортування за параметрами в діалозі абсолютно жорстких тіл.
Додана опція, яка дозволяє розміщувати прямокутну сіть у всіх чотирьох квадрантах площини відносно центру сіті.
Моделювання процесу зведення
Розроблено автоматичне формування стадій монтажу на основі висотних позначок. При використанні цієї функціональності створюються стадії монтажу з автоматично сформованими списками елементів, що монтуються, які розташовані між сусідніми висотними позначками та/або на рівні нижньої/верхньої висотної позначки.
Для задач з моделюванням процесу зведення було додано функцію упорядкування списку завантажень. Тепер можна переміщати завантаження вгору або вниз у списку, а також вставляти нове завантаження над існуючими у списку.
Крім того, було додано можливість переміщати стадії монтажу вгору або вниз. При цьому автоматично переміщуються номери змонтованих або демонтованих елементів, параметри, коефіцієнти, що впливають на міцність та модуль деформації бетону, а також коефіцієнти, що враховують додаткові навантаження на стадії монтажу. При цьому порядок завантажень залишається незмінним.
Динаміка у часі
Додано можливість завдання динамічного рівномірно-розподіленого навантаження на стержні та пластини для розрахунку на динаміку у часі. Реалізовано наступні закони зміни даного типу навантаження: кусково-лінійне навантаження (ламане) з довільним кроком; синусоїдальне навантаження; кусково-лінійне навантаження (ламане) з рівномірним кроком.
Реалізовано можливість виконання розрахунків із застосуванням прямого динамічного методу (модуль Динаміка у часі) для кількох динамічних завантажень у рамках однієї розрахункової схеми. Крім цього, реалізований алгоритм, що дозволяє зняти обмеження з кількості кроків інтегрування. Це дозволяє аналізувати різні сценарії динамічного впливу та проводити розрахунки з більшою точністю, що особливо актуально для розрахунків будівель та споруд на сейсмічні впливи, на вплив повітряної ударної хвилі та ін.
Реалізовано можливість розрахунку на прогресуюче обвалення в рамках єдиної розрахункової моделі для декількох сценаріїв локальних відмов від роботи елементів конструкції. Розрахунки проводяться динамічним методом прямого інтегрування рівнянь руху в часі (модуль Динаміка у часі) у лінійній та нелінійній постановках. Даний метод дозволяє врахувати і ефекти демпфування.
Реалізовано можливість розрахунку температурного поля для задач нестаціонарного теплообміну для кількох сценаріїв температурного впливу змінюваного у часі в рамках єдиної розрахункової моделі.
Додано можливість визначення коефіцієнтів пропорційності маси (α) та жорсткості (β) для врахування демпфування по Релею, задавши частоти та коефіцієнти згасання.
Еквівалентний поперечний переріз
При виконанні підбору армування та/або перевірки заданого армування в залізобетонних та сталезалізобетонних елементах, перевірки та підбору поперечних перерізів сталевих елементів нормативні документи орієнтовані на стандартні типи поперечних перерізів. А для довільного перерізу можна лише отримати картину напружено-деформованого стану.
Тому було розроблено функціонал, який дозволяє створити Еквівалентний поперечний переріз (брус, тавр з полицею знизу або зверху, двотавр, коробка, хрест або швелер) з довільного перерізу за геометричними характеристиками. Вихідний переріз задається як файл, створений за допомогою системи Конструктор перерізів універсальний.
Для заданого перерізу апроксимуються наступні характеристики: площа, головні моменти інерції та моменти опору. При цьому враховуються задані користувачем значення вагових коефіцієнтів (за умовчанням усі ваги дорівнюють 1).
Еквівалентний поперечний переріз - це абстрактний опис жорсткості, який приблизно представляє поведінку конструкції або елемента під навантаженням. Такий переріз має такі самі геометричні та механічні характеристики, що дозволяють адекватно описувати поведінку конструкції або елемента за різних умов навантаження.
Новости 21 — 40 з 49
Початок | Поперед. | 1 2 3 | Наст. | Кінець















































