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
Пакет оновлення LIRA-FEM 2025 R2 Update 3
Важливо!Усунено можливу помилку функціонування ліцензій CodeMeter після встановлення на комп’ютері оновлень KB5074105 та KB5077181 (січень–лютий 2026) операційної системи Windows 11
Докладніше
LIRA-CAD
-
Виправлено помилку редагування контуру прорізу в навантаженні, заданому по площі.
-
Виправлено помилку прикладання навантаження від простору, в якому були задані прорізи. Навантаження прикладалося в середину прорізу.
-
Виправлено помилку дублювання навантажень на косоури сходів.
-
Усунено можливі проблеми створення розрахункової моделі за наявності об’єктів Призма.
-
Виправлено помилку поділу похилої колони рівнями. Створювані колони зміщувалися відносно вихідної осі.
-
Виправлено помилку отримання параметра M_FEA_BARRA_FORM через API.
-
Виправлено збереження значення точності пошуку перетинів пластини. Задане значення скидалося при кожному оновленні розрахункової моделі.
-
Виправлено помилку, коли навантаження потрапляли в монтажні стадії, хоча мали бути післястадійними.
LIRA-FEM
-
Усунено можливе аварійне завершення розрахунку в системі ҐРУНТ за наявності в моделі характеристик вічномерзлих ґрунтів.
-
Усунено можливе блокування роботи програми під час ітераційного розрахунку параметрів пружної основи C1/C2 у задачах із десятьма та більше динамічними навантаженнями.
-
Для задач з урахуванням стадійності зведення виправлено врахування коефіцієнтів сполучення зусиль для монтажних стадій під час формування РСЗ для продавлювання.
-
Під час генерації таблиці результатів навантаження на фрагмент у задачах з нелінійними історіями навантажень виправлено формування назв історій.
-
Для сталевих наскрізних перерізів усунено відмінності між результатами за 1ПС у з’єднувальних планках, отриманими при розрахунку за елементами, та за окремими розрахунковими перерізами.
-
Під час визначення розрахункових зусиль продавлювання уточнено використання коефіцієнта надійності за призначенням ɣn, що задається в параметрах РСЗ та РСН.
-
Виправлено формування зусиль для розрахунку вузлів сталевих конструкцій, які розраховуються за РСЗ, якщо в задачі задано нормативні навантаження.
-
Для кутникових поперечних залізобетонних перерізів усунено відмінності в координатах стержнів заданої арматури, що обчислювалися в основній моделі та в локальному режимі армування.
Пакет оновлення LIRA-FEM 2025 R2 Update 2
LIRA-CAD
- Відновлено можливість задання фіксованого кроку точок триангуляції в плиті через властивості стержневого аналога
- Виправлено випадки аварійного завершення програми під час передачі моделі до LIRA-FEM
- Виправлено помилку, за якої навантаження від простору дублювалося, якщо під ним знаходилася плита з отвором, а в цьому отворі розташовувалася інша плита
- Відновлено урахування отворів у просторах з інтерпретацією навантаження
- Покращено функцію перетворення: тепер стіни перетворюються на балку, а її вісь збігається з віссю вихідної стіни
- Виправлено помилку: при призначенні параметра Реальні об’єми ознака формування АЖТ залишалася назавжди, навіть після зміни параметра
- Усунено проблему, через яку в LIRA-FEM не передавалися та не призначалися розрахункові характеристики матеріалів капітелей і підколонників
- Виправлено помилку при груповому виділенні підколонників і капітелей у діалоговому вікні Параметри
- Усунено помилку, через яку відбувалося порушення зв’язків при копіюванні нодів у Генераторі
- Покращено роботу шейдерної графіки на професійних відеокартах nVidia
- Відновлено створення навантаження за допомогою користувацького нода Лінійно-розподілене навантаження на об’єкти (вкладка Сервіси)
- Виправлено помилку імпорту перерізів у SAF-форматі: ширина та висота перерізу мінялися місцями
- Виправлено помилку передачі значень параметрів Тріангуляція та Жорсткість для об’єкта Пластина у розрахункову модель
- Виправлено помилку виділення Простору після імпорту IFC через Генератор
- Для окремих випадків усунено помилку формування графіка імпульсу нодом Вибух
- Усунено аварійне завершення програми при активації команди Перекоси
- Розширено реакцію програми на зміну одиниць вимірювання в багатьох її розділах: Пружна опора, Сніговий мішок, Пружина, Сумування навантажень та інших
- Усунено аварійне завершення програми при роботі з підколонниками
- Виправлено некоректну роботу отвору в похилій плиті
- Виправлено помилку, пов’язану із заміною Спецелемента на АЖТ при передачі моделі в LIRA-FEM
- Виправлено помилку, пов’язану з некоректним підрахунком кутової арматури в діалоговому вікні Тип армування
- Доопрацьовано алгоритм збору вітрового навантаження на бічні поверхні будівлі
- Покращено роботу отворів нестандартної геометрії в стінах
- Усунено аварійне завершення програми при перевірці співпадіння приямків
- Виправлено тріангуляцію покрівлі при інтерпретації Посередник для навантажень
LIRA-FEM
- Перероблено скінченні елементи товстих плит, що дозволило усунути ефект зсувного запирання. У результаті забезпечено коректну поведінку товстих плит при малих відношеннях товщини до прольоту, характерних для тонких плит, без погіршення точності розрахунку
- Для системи МЕТЕОР у текстових таблицях результатів РСЗ та РСН (визначальних) виправлено номери навантажень. Помилка виникала у разі об’єднання результатів розрахунку стандартних задач і задач з динамікою в часі
- Виправлено сортування даних у стовпцях таблиць введення (дані в стовпцях не сортувалися, якщо порядковий номер стовпця був більший за кількість рядків у таблиці)
- Виправлено можливе аварійне завершення роботи програми при перевірці заданого армування у випадку розташування арматури в перерізі за умовою "відстань до ц.т. арматури на підставі матеріалів"
- Виправлено можливе аварійне завершення роботи програми після перетворення суперелементів у фрагменти розрахункової схеми та виконання упаковки
- Виправлено завантаження файлу задачі, що містить жорсткості для ортотропних пластин, задані через матрицю пружності
- У діалоговому вікні Таблиця свердловин системи ГРУНТ виправлено помилку збереження даних за наявності видаленого рядка коментарів
- У нормах СП РК EN 1993-1-1:2005/2011 уточнено вплив класу перерізу на оціночний відсоток використання за місцевою стійкістю для полиці та стінки
- При ітераційному уточненні жорсткості паль виправлено можливу помилку визначення номера таблиці РСН
- У матеріалах залізобетонних пластин реалізовано використання скороченої назви для типу розрахунку
- Відновлено перевірку та підбір сталевих перерізів із парних швелерів із зазором між стінками
- Прискорено тривалу упаковку великої кількості унікальних навантажень (з графіком впливу) у задачах динаміки в часі
- Виправлено аварійне завершення роботи програми при синхронізації перегляду результатів для двох задач динаміки в часі
- Виправлено помилку: при перейменуванні задачі через діалог Ознака схеми дані з Книги звітів залишалися пов’язаними з попереднім каталогом на диску
- Для норм ДБН В.2.6-198:2014 скориговано алгоритм перевірки сталевих перерізів, уточнено розрахунок загальної стійкості наскрізної колони з кутиків
- Для норм ДБН В.2.6-198:2014 виправлено задання граничних гнучкостей при зміні типів елементів сталевих ферм і колон
Пакет оновлення LIRA-FEM 2025 R2 Update 1
- Відновлено імпорт приміщень з IFC-файла (не імпортувалися приміщення вище першого поверху)
- Усунено помилку, через яку при імпорті IFC формувалися лише поверхи, але конструктивні елементи будівлі не завантажувалися
- Додано команду Дозволити перетинання, призначену для скасування дії команди Заборонити перетинання. Команда підтримує роботу з групою вибраних об’єктів. Раніше зняття заборони виконувалося лише через діалогове вікно Керування зв’язками об’єкта
- Виправлено помилку, яка призводила до зміни висоти підпірної стіни, якщо у моделі з’являвся приямок зі стінами
- Виправлено помилку, через яку при копіюванні будівлі з однієї схеми в іншу не переносилися задані рівні
- Покращено алгоритм формування триангуляційної сітки в місцях перетину стін та перетину стін і плит
- Покращено алгоритм формування АЖТ у зоні перетину плит і стін
- Покращено алгоритм моделювання спільної роботи стін із плитами у ситуаціях, коли стіна дуже близька до обрізу плити, але не абсолютно паралельна до нього
- Усунено проблему, яка призводила до аварійного завершення програми під час збереження проєкту у попередню версію LIRA-CAD
- Виправлено помилку аварійного завершення програми при зміні параметрів несучої стіни на тип навантаження та призначенні користувацького матеріалу
- Виправлено помилку аварійного завершення при взаємодії нодів LIRA-CAD і Grasshopper
- Виправлено помилку, через яку під час передачі моделі з LIRA-CAD у LIRA-FEM дублювалися навантаження у плитах перекриття, сходах і призмах
- Виправлено помилку, через яку не передавалися у LIRA-FEM такі навантаження: задане переміщення по лінії, навантаження-бімомент по лінії, гармонічне вузлове навантаження та навантаження депланації
- Виправлено помилку некоректного перемикання між поверхами проєкту
- Виправлено помилку в ноді Вибух. Унесено коригування в алгоритм прикладання навантаження на об’єкти моделі
- Виправлено помилку втрати колон під час збереження проєкту у версію SAPFIR-3D 2021
- Виправлено помилку, при якій балка, змодельована як стрижневий аналог із пластинами у горизонтальній площині, формувала некоректний опис жорсткості в LIRA-FEM
- Виправлено помилку, що унеможливлювала передачу спецелементів у LIRA-FEM
- Виправлено помилку, яка уповільнювала процедуру експорту моделі в IFC-файл
- Покращено автоматичну прив’язку навантаження від приміщення до плит перекриття та похилих плит (раніше навантаження помилково прив’язувалося до похилої плити)
- Додано можливість вставляти вершину в окружність (для стін і плит)
- Покращено генерацію вітрового навантаження на диски перекриттів, додано урахування зміщення будівлі по висоті (заданого у властивостях будівлі)
- Підвищено стабільність роботи при редагуванні розрахункових характеристик матеріалів за замовчуванням
- Додано урахування кута повороту будівлі (заданого у властивостях) у таких випадках:
- для розрахункової моделі підпірної стіни;
- для одиночної будівельної осі в розрахунковій моделі;
- під час побудови приямка, копіювання з базовою точкою та дзеркального копіювання приямка
- Покращено прив’язку результатів продавлювання до плити перекриття при імпорті результатів підбору арматури з LIRA-FEM. Раніше результати продавлювання плити перекриття могли відображатися на виді армування фундаментної плити, якщо плити розташовувалися на одному поверсі
- Уточнено відображення випусків арматури з фундаментної плити в колону при зміщеній базовій точці перерізу колони відносно центра мас
- Уточнено урахування параметра hd при розрахунку паль
- Виправлено розрахунок параметра Sp з урахуванням уширення палі
- Під час задання жорсткості ортотропних плит за допомогою матриці пружності виправлено групове редагування параметрів матриці та відкориговано операції Undo/Redo
- Виправлена функція оновлення призначених сталевих жорсткостей на профілі, підібрані за результатами сталевого розрахунку
- Виправлено втрату заданих координат центра кручення нерівнополичного кутника під час ручного редагування сортаментів
- Виправлено визначення моменту інерції для хрестового перерізу (зібраного з кутників)
- Уточнено попереджувальне повідомлення в разі нульової осадки ґрунту Sp від продавлювання ґрунту умовним пальовим фундаментом
- При розрахунку паль уточнено обчислення параметра Fd, якщо сейсміка в задачі не задана
- Уточнено урахування накладання навантажень від вибраного ґрунту в моделі ґрунту з палями
- Виправлено помилку створення навантаження від ґрунтової подушки
- Прискорено передачу уніфікованих груп сталевих елементів на розрахунок прогинів у локальному режимі СТК
- Виправлено відображення площі арматури продавлювання у вікні Інформація про вузол за наявності додаткового вантажного контуру продавлювання
- Уточнено попереджувальні повідомлення при розрахунку коефіцієнта запасу заданого армування за нормами СП PK EN 1992-1-1:2004/2011 (Республіка Казахстан)
- Під час перегляду стандартних таблиць результатів розрахунку відновлено використання форматів TXT, HTML
- Під час обчислення розрахункових комбінацій зусиль (РСУ) відновлено формування групи комбінацій Е1 (для урахування прогресуючого руйнування)
- Усунено відмінності в підборі арматури на кручення в окремих залізобетонних елементах між розрахунками у ВІЗОР і локальній системі ЛАРМ
- Відновлено можливість задання параметра Rусл у діаметрах паль
- Виправлено обчислення жорсткості паль при накладанні умовних фундаментів
- Уточнено урахування взаємовиключення навантажень у системі Комбінації навантажень і впливів
- Відновлено створення постерів з Книги звітів
- Виправлено проблему повторного підключення до модуля LiraFEM.exe при використанні об’єктів LIRA-FEM API
- Виправлено випадки некоректної передачі зусиль під час розрахунку армування залізобетонних плит
- Уточнено поведінку параметра Уточнювати схему тріщин — тепер лише для перевірки за міцністю
- Відновлено відображення графіка коефіцієнта динамічності для модулів динаміки 57 (ДБН В.1.1-12:2014, Україна) та 58 (СНиП КР 20-02:2009, Киргизстан)
- Виправлено визначення середнього значення нерівномірного навантаження-штампа під час формування мозаїки навантажень
- Виправлено можливе аварійне завершення Autodesk Revit при експорті аналітичної моделі в LIRA-FEM
- Відновлено виведення результатів перевірки сталевих перерізів за другим граничним станом
- Додано контроль коректності вузлових навантажень при імпорті моделі, створеної в LIRA-CAD
- Виправлено помилку розрахунку комбінацій навантажень, якщо з однієї таблиці Комбінації навантажень і впливів генерується кілька таблиць РСН
- Виправлено зациклення розрахунку армування стержневих елементів при різній кількості площадок, виконуваного за нормами ДБН В.2.6-98:2009
- Уточнено ідентифікацію та прив’язку контурів продавлювання плит перекриття і вантажних контурів фундаментних плит, створених у LIRA-CAD
- Прискорено розрахунок деяких сталевих перерізів, покращено точність поділу сталевих елементів на піделементи
- Уточнено значення моментів інерції для деяких сталевих перерізів
- Виправлено можливу помилку розрахунку опору ґрунту при перетворенні імпортованих навантажень у систему ҐРУНТ
- Виправлено помилку розрахунку опору ґрунту нижче підошви фундаменту за наявності кількох шарів ґрунту
- Уточнено визначення глибини стисливої товщі Hc у разі, коли нижня межа стисливої зони розташована у слабких ґрунтах
- Для задач вогнестійкості уточнено порядок параметрів у рядку опису теплового навантаження для закону Теплове випромінювання
- Виправлено передачу вітрових навантажень на стержневі елементи типу Балка, створені в LIRA-CAD, у скінченно-елементну модель
- Для суперелементних задач відновлено перегляд результатів головних та еквівалентних напружень у пластинних елементах усередині суперелементів
- Уточнено обчислення ваги водонасиченого ґрунту в задачах просадочних ґрунтів
- Виправлено помилку формування текстових таблиць напружень у задачах із понад 500 комбінаціями зусиль
- Оновлено модуль ReSpectrum для побудови спектрів відповіді та перетворення акселерограм, сейсмограм і велограм
- Уточнено підбір сталевих перерізів за місцевою стійкістю з урахуванням пластичності в задачах із сейсмікою
- Додано актуалізовані українські сортаменти металопрокату (2025):
- швелери (ТУ У 24.1-05393056-003:2020)
- профільні труби (ДСТУ 8940:2019, EN 10219)
- круглі труби (ДСТУ 8943:2019)
- кутики (ДСТУ 2251-2018, EN 10056-1:2017)
- Уточнено підписи осей графіка спектра для модуля динаміки 41 Розрахунок за методом спектра відповіді
- Оновлено сортаменти, рекомендовані УЦСС
- Під час генерації таблиць Комбінації навантажень і впливів уточнено значення коефіцієнта до неактивних навантажень за нормами СП PK EN 1990:2002+A1:2005/2011
- Виправлено можливе аварійне завершення застосунку під час упаковки розрахункової схеми з вузловими навантаженнями Динаміки у часі
- Уточнено обробку температурних навантажень у розрахунковому процесорі
- Уточнено кількість точок інтегрування для визначення зсувної жорсткості в чотиривузлових КЕ товстої плити
- Виправлено розрахунок армування за теорією Карпенка для 2-ї та 5-ї схем тріщиноутворення при домінуванні розтягу над дотичними напруженнями
- Уточнено розрахунок армування в плитах за теорією Карпенка у випадках, коли узагальнена висота стислої зони шару перевищує граничну
- Під час генерації стрижневих аналогів (СА) збільшено граничний допуск перевірки геометрії
- Уточнено площу поперечної арматури, що задається через ТЗА
- Виправлено розрахунок коефіцієнта запасу в комбінаціях з прогресуючим руйнуванням з урахуванням модифікованого алгоритму визначення положення нейтральної осі
- Для задач із динамікою у часі відновлено відображення результатів фізично нелінійного розрахунку для ітераційних та крокових елементів
Документування
- У задачах динаміки у часі реалізовано можливість документування результатів розрахунку в табличному форматі для вибраних кроків інтегрування.
- Додано можливість використовувати фільтр екстремальних зусиль у випадку, коли конструктивний елемент складається з одного скінченного елемента.
- На вкладці Помилки та попередження таблиць результатів розрахунку сталевих конструкцій в окремому стовпці додано список номерів елементів.
- У LIRA-FEM 2025 припинено підтримку Інтерактивних таблиць, таблиць системи МОСТ та Звіту (старого формату). У поточній версії програми виклик цих команд видалено з стрічкового інтерфейсу, однак їх все ще можна запустити через меню ВІКНО.
Конструктор перерізів універсальний
- Додано можливість призначення матеріалам лінійних теплотехнічних характеристик з їх подальшим експортом в задачі з 15-ою ознакою схеми.
- У таблицю характеристик додано розрахунок секторіального моменту опору перерізу.
Проектування сталевих конструкцій
- Для контролю вихідних даних та результатів розрахунку сталевих перерізів згідно з нормами ДБН В.2.6-198:2014 реалізовано мозаїки класів перерізів. Розширено таблиці вихідних даних та результатів розрахунку.
- Додано фільтр сортаментів за сформованими групами. Після його застосування у списках призначення параметрів металевих перерізів або в переліку сортаментів системи Редагований сортамент будуть відображатися тільки сортаменти з вибраних груп.
Експертиза залізобетонних конструкцій
-
Для норм ДБН В.2.6-98:2009 та EN 1992-1-1:2004/A1:2014 реалізовано перевірку елементів стін і плит за міцністю нормальних перерізів та тріщиностійкості.
Проектування залізобетонних конструкцій
- Для норм ДБН В.2.6-98:2009 додано можливість виведення коефіцієнта запасу для заданого армування як огинаючого результату по кожній з перевірок.
- Для норм ДБН В.2.6-98:2009 додано можливість визначення коефіцієнта запасу за міцністю для точної розстановки арматури в ТЗА.
Ґрунт
-
Додано нові опції формування умовних фундаментів для паль: при розрахунку Rумов за формулою h*tg(ßII/4), де h – глибина занурення паль у ґрунт, додано врахування глибини hd, на якій не враховується несуча здатність fi по бічній поверхні палі. При цьому, якщо параметр «h-hd» приводить до значення Rумов < 0.5D (половина діаметра палі), то у розрахунку приймається Rумов = 0.5D.
- У діалозі «Результати в точці» додано опцію для виведення результатів розрахунку специфічних ґрунтів. Ця візуалізація надає можливість переглянути деталі розрахунку, тобто є частковим трасуванням розрахунку. Наприклад, для просідаючого ґрунту за допомогою штрихування виділяється ділянка епюри повних напружень Sz, яка внесла вклад у розрахунок осідання від просідання. Завдяки такому штрихуванню добре видно початковий тиск просідання і наскільки сумарне напруження Sz перевищує початковий тиск просідання. Нагадуємо: у сумарне напруження Sz входить вага просідаючого ґрунту з урахуванням зважувальної дії води, хоча в початковому розрахунку, без урахування просідання, цей ґрунт був без ознаки W (не водонасичений), тому на новій епюрі для розрахунку специфічного ґрунту по підошві просідаючого шару ми бачимо стрибок напружень, якого немає в розрахунку без просідання.
- У налаштуваннях шкали з’явилася опція виведення відсотків у діапазонах шкали – яка частка точок вихідних даних та результатів обчислень потрапила в даний діапазон.
- У легенді (текстовому супроводі) до результатів розрахунку (осідання та коефіцієнти постелі) з’явилося виведення їхнього середнього значення з усіх контурів навантажень з результатами.
Удосконалення розрахункових можливостей
-
При побудові графіків спектру відгуку із використанням модуля 27 було скориговано підхід до визначення остаточних прискорень з урахуванням усіх форм коливань, на основі якого формується спектр.
Тепер спектр будується на основі графіка зміни псевдоприскорень (поверхової акселерограми), де прискорення в кожен момент часу визначається наступним чином:
aj(t) = Σφjk * qk(t) * ωk²,
де aj(t) – прискорення за j-ою ступенню вільності в момент часу t,
φjk – ордината j-ої ступені вільності за k-ою формою,
qk(t) – узагальнена координата за k-ою формою коливань у момент часу t,
ωk – кругова частота за k-ою формою коливань.Цей підхід дає результат, подібний до того, який отримується при прямому інтегруванні рівнянь руху в геометричних координатах.
-
У новій версії модуля динаміки 37 (ДБН В.1.1-12:2006, Додаток В) з’явилася можливість використовувати у розрахунках довільний графік спектру відгуку.
Модуль динаміки 37 надає можливість враховувати нерівномірність поля коливань ґрунту при розрахунках сейсмічних впливів. Така модель розрахунку сейсмічного впливу дозволяє враховувати особливості просторової роботи споруд із нерегулярним плануванням за схемою поширення сейсмічної хвилі.
Ця модель передбачає, що план споруди вписаний у прямокутну область довжиною L та шириною B. При цьому поширювана сейсмічна хвиля рухається вздовж довгої сторони, викликаючи поступальні, обертальні та згинальні коливання споруди.
Вплив сейсмічної хвилі на величини інерційних сейсмічних сил враховується за допомогою ординат поля коливань ґрунту fk1, fk2, fk3, які вводяться у формулу для коефіцієнта розподілу ηki.
-
У модулі 38 (СНиП II-7-81 з изм. 01.01.2000 з урахуванням кручення) додано можливість використовувати у розрахунку довільний графік спектру відгуку. Інтегральна розрахункова модель сейсмічного впливу враховує рух масиву ґрунту під спорудою як єдиного цілого. Цей рух визначається вектором прискорення поступального руху і вектором кутового прискорення обертання.
Припускається, що ці вектори є випадковими як у часі, так і в просторі, і визначаються відповідними параметрами. Якщо задані косинуси для вектора поступального впливу, то напрямок вектора кутового прискорення обчислюється автоматично як ортогональний до вектора поступального впливу. Коефіцієнт розподілу при розрахунку дозволяє отримати інерційні сейсмічні сили не лише для поступальних, але й для крутильних форм коливань.
-
Модернізовано алгоритм автоматичного вибору кроку для геометрично нелінійних задач.
-
Для побудови графіків відповід-спектру додано можливість налаштування формату виведення значень на осі абсцис у вигляді частоти коливань або періоду.
-
У результатах розрахунку в меню “Сукупність навантажень” додано функціонал визначення сумарних зсувних сил та перекидаючого моменту від динамічних навантажень (сейсміки та пульсації) з метою розрахунку на зсув та перекидання. Підсумовування виконується тим самим методом (SSRS, CQC, 10%), який обрано у параметрах цього динамічного впливу. За результатами підсумовування можна отримати деталізований звіт (для цілей верифікації та/або оформлення звіту).
Інструменти аналізу властивостей і результатів розрахунку
- Реалізовано нові режими мозаїк:
- мозаїки розрахункових довжин залізобетонних стрижнів і пластин (стін) відносно локальних осей Z1 і Y1;
- мозаїка класів перерізів для перевірки та підбору поперечних сталевих перерізів згідно з нормами ДБН В.2.6-198:2014 "Сталеві конструкції".
-
Додано можливість побудови графіків для двохвузлових і одновузлових спеціальних елементів (51, 55, 56 СЕ пружних зв’язків; 251, 252, 255, 256 СЕ одностороннього зв’язку з урахуванням граничного зусилля; 261, 262, 265, 266 СЕ односторонніх пружних зв’язків з зазором між конструкцією та зв’язком; 263, 264 СЕ одностороннього пружного зв’язку з зазором і урахуванням тертя між конструкцією та зв’язком).
-
Додано можливість збереження діаграм "деформація-зусилля" для спеціальних СЕ у форматі CSV.
Створення та коригування розрахункової моделі
- Нові типи навантажень:
- Уніфіковане діалогове вікно для задання, коригування або перегляду зосереджених сил і моментів за напрямками глобальних або локальних осей, а також зосередженого бімоменту у вузлах. Комбіноване навантаження можна задавати двома способами: шляхом прикладання зосереджених сил і моментів до вузла або сил, прикладених з ексцентриситетом відносно вузла. Незалежно від обраного способу задання, на схемі комбіноване навантаження завжди представлено у вигляді сил і моментів.
- Уніфіковане діалогове вікно для задання, коригування або перегляду заданих переміщень і поворотів за напрямками локальних осей, а також заданої депланації у вузлах;
- Трапецієподібне навантаження-штамп для пластин і об’ємних СЕ;
- Трапецієподібне навантаження по лінії (стержні).
- У діалогове вікно Навантаження-штамп (навантаження по лінії та по площі для пластин і об’ємних СЕ) додано параметр R пошуку, який налаштовує область пошуку скінченних елементів для застосування навантаження-штамп. Використовується при коригуванні контурів навантажень за допомогою таблиць введення.
- Додано можливість задання наборів налаштованих параметрів шкал армування.
- Додано можливість заміни одного з трьох параметрів матеріалу конструювання для залізобетонних, сталевих, алюмінієвих та армокам’яних конструкцій.
- Реалізовано функцію графічної візуалізації та документування площі підібраної повздовжньої арматури на гранях перерізу, а також площі поперечної арматури для вказаної пластини в поточному варіанті конструювання.
- Додано можливість змінювати масштаб навантажень, положення кіл з маркуванням координаційних осей, епюр зусиль та армування для стержнів, мозаїк стержнів і вузлів за допомогою обертання коліщатка миші при натисненій клавіші Shift. Щоб повернутися до масштабу за замовчуванням, потрібно двічі клацнути коліщатком миші при натисненій клавіші Shift.
- Додано новий тип поперечного перерізу «Кругла труба» для задання алюмінієвих перерізів стержнів із використанням бази алюмінієвого прокату.
Створення та коригування моделі
- Додано нові види навантажень:
- Депланація в вузлах враховує порушення площинності поперечного перерізу стрижня, що важливо при розрахунку тонкостінних конструкцій.
- Бімомент у вузлах враховує момент, що виникає внаслідок дії сили, розподіленої вздовж висоти перерізу.
- Бімомент уздовж лінії застосовується для моделювання розподіленого бімоменту вздовж елемента конструкції.
- Додано модулі динаміки (22) Ударний вплив, (23) Імпульсний вплив і (50) Сейсмічний (AzDTN 2.3-1-2010, зі змінами від 01.01.2014).
- У діалогове вікно «Редактор навантажень» для вибраного навантаження додано параметр «Масштаб відображення навантажень», який дозволяє змінювати масштаб відображення зосереджених, лінійних навантажень і навантажень-штампів, забезпечуючи їх наочну візуалізацію.
- Додано налаштування розташування шкали результатів для візуалізації результатів розрахунку (в розрахунковій моделі LIRA-CAD), зокрема і для візуалізації результатів розрахунку Експертизи ЗБК.
- Реалізовано опцію для навантажень на сходові марші, яка дозволяє керувати тим, чи включати навантаження в додаткове навантаження при монтажі.
Розширення компонентів технології BIM
- Додано нові таблиці введення для задання/коригування даних: коефіцієнти дисипації, коефіцієнти Релея, підвищуючий коефіцієнт Fvk, дані користувацької мозаїки.
- Додано створення одного блоку осей на рівні проєкту з прив’язкою до вибраних поверхів будівлі замість блоку осей на кожному поверсі, як у попередніх версіях програми.
- Реалізовано імпорт моделі IFC у налаштований шаблон проєкту.
- Під час імпорту кількох будівель з IFC додано можливість імпортувати їх у окремі будівлі в LIRA-CAD.
- Додано можливість імпорту поверхових планів DWG у поточний або новий проєкт.
- Додано можливість автоматичного створення прорізу вздовж дугових стін за підкладкою dxf/dwg для поверхових планів.
- Додано відображення вибраного шару (замість назви входу List) у вузлі “Фільтр за шаром”.
- Удосконалено розпізнавання товщини дугових стін під час побудови стін за контуром по підкладці dxf/dwg.
- Додано побудову прорізу вздовж дугових стін за допомогою вузла “Створити вікна на перетині стін і ліній” по підкладці dxf/dwg.
- Для вузла “Удосконалене створення поверхів за заданими рівнями” додано можливість увімкнути створення поверхів як у попередніх версіях програми (опція “Верхні рівні поверхів – Так”).
- Розширений функціонал вузла Вибух: додано опцію урахування або виключення формування негативної фази вибуху під час побудови графіка впливу імпульсу вибухової хвилі; для тильних стін (розташованих під кутом понад 160° від епіцентру вибуху) враховується поступове зростання тиску, викликане обтіканням ударної хвилі по їхній зворотній поверхні.
Інші удосконалення, пов'язані з інструментами аналізу властивостей та результатів розрахунку
У вікні перегляду та документування стану перерізу для фізично нелінійних ітераційних пластин додано опцію відображення епюр напруг та деформацій з підписом значень для кожної елементарної смуги перерізу.
Реалізовано нові режими мозаїк:
- Група мозаїк сумарних жорсткостей Rx, Ry, Rz в оголовках паль.
- Мозаїка результатів розрахунку стійкості універсального стержня в металевих елементах, % несної здатності для норм Eurocode 3 EN 1993-1-1:2005/AC:2009, СП РК EN 1993-1-2:2005/2011.
- Група мозаїк для аналізу вихідних даних задач, в яких виконувалось моделювання процесу зведення (мозаїки змонтованих та демонтованих елементів у кожній стадії монтажу, мозаїка номерів монтажних груп елементів, мозаїки поправочних коефіцієнтів до модуля деформації та до міцності бетону на кожній стадії зведення для кожної групи елементів).
- Група мозаїк кутів між місцевою віссю вузлів та глобальною віссю за обраними напрямками.
- Мозаїка номерів заданих груп навантажень на фрагмент, які включають в себе вузол.
- Мозаїки параметрів чутливості елементів до втрати стійкості.
- Мозаїки зміщень прикладання мас за напрямками.
- Мозаїка підібраних перерізів металевих конструкцій.
- Мозаїка приведеної товщини металевих перерізів (відношення площі поперечного перерізу до довжини периметра перерізу).
Додано можливість побудови Епюр жорсткості перекриття як для перекриттів із пластин, так і для перекриттів із стержнів. Епюра призначена для класифікації жорсткості диска перекриття у своїй площині, %, по п.2.2.5.4 (ф-ли 2.2 і 2.4) НТП РК 08-01.2-2021 (до СП РК EN 1998-1:2004/2012) "Проектування сейсмостійких будівель".
У налаштуваннях параметрів шкали додано опцію, яка дозволяє розміщувати написи шкал на прозорому тлі.
У режимах ізополів переміщень для стержневих елементів додано можливість відображення переміщень у вузлах.
Для побудови графіків переміщень вузлів у розрахунку динаміки в часі додано можливість задання номера вузла, відносно якого перераховуються переміщення.
Для мозаїк перекосів конструкції та епюр переміщень (Fz, Fy) стержнів додано можливість побудови обвідних (за максимальними, мінімальними та абсолютними значеннями для завантажень і РСН).
Для перевірки вихідних даних у таблиці РСН додані фільтри, які дозволяють швидко знайти необхідні комбінації за типом та змістом вибраних завантажень.
Нелінійні ОСЕ
Для фізично нелінійних об'ємних ітераційних скінченних елементів реалізовано виведення мозаїк обчислених параметрів напружено-деформованого стану:
- відносних деформацій εmax/εmin в основному матеріалі об'ємних елементів;
- максимальної напруги σmax в основному матеріалі об'ємних елементів;
- максимальних напруг в армувальному матеріалі по X1, Y1, Z1;
- відносних деформацій в армувальному матеріалі по X1, Y1, Z1.
Розрахунок навантажень на фрагмент
Реалізовано функціонал для задання даних та визначення навантаження (вузлові реакції) для декількох груп вузлів та елементів одночасно. Новий інструмент значно спростить процес аналізу та документування, дозволяючи, наприклад, отримувати реакції на кінцях конструктивних елементів у місцях їх спирання на інші елементи, враховуючи різні комбінації елементів з яких збирається навантаження.
Для задач нестаціонарної теплопровідності реалізовано можливість визначення теплового потоку у вузлах розрахункової схеми. Результати можуть бути візуалізовані у вигляді мозаїк та графіків зміни теплового потоку в часі для різних груп вузлів та елементів.
Нелінійні шарніри
Для двовузлових та одновузлових СЕ нелінійних пружних в'язів з урахуванням розвантаження з початковою жорсткістю (СЕ 295, 296) розроблено опцію побудови графіків "сила-переміщення", "момент-поворот" на основі результатів розрахунку. Ці графіки дозволяють наочно відобразити поведінки нелінійних опор/нелінійних шарнірів відповідно до історії навантаження, що значно покращує розуміння та аналіз роботи конструкції.
Удосконалення у взаємодії з Rhino (Grasshopper)
Адаптація плагіну для інтеграції LIRA-CAD 2025 з Rhino 8 (Grasshopper)
Адаптовано плагін для двосторонньої інтеграції між LIRA-CAD 2025 і Rhino 8 (Grasshopper). Ця технологія дозволяє не тільки імпортувати складні геометричні форми з Grasshopper та перетворювати їх на конструктивні об'єкти LIRA-CAD, але й виконувати зворотну передачу даних. Конструктивні об'єкти LIRA-CAD можуть бути основою для створення геометрії в Grasshopper, що дозволяє враховувати реальне розташування елементів конструкції та використовувати їх геометрію для точного моделювання додаткових частин будівлі в Grasshopper.
Взаємодія між LIRA-CAD, Rhino, Revit та Archicad
Забезпечено підтримку взаємодії між Rhino 8 (Grasshopper), Revit (Rhino.Inside.Revit), Archicad (Archicad Live Connection) та LIRA-CAD (Генератор). Ця інтеграція дозволяє працювати з єдиною моделлю та забезпечувати узгодженість даних на всіх етапах проектування.
Нові можливості плагіну:
-
SapfirUpdate
Цей нод дозволяє оновлювати модель у LIRA-CAD лише за запитом, що корисно при роботі з великими проектами, де постійне оновлення може знижувати продуктивність.
-
LoadPnt2
Цей нод створює зосереджені навантаження із заданим напрямом та інтенсивністю, що визначаються взаємним розташуванням двох точок. Навантаження формується між відповідними точками входу, а його величина та напрямок залежать від відстані між ними.
-
LoadArea
Нод для створення нерівномірно розподіленого навантаження з можливістю задання довільного контуру та врахування отворів у зоні навантаження.
-
LoadLine
Дозволяє задавати лінійні навантаження з керованим напрямком вектора. Навантаження може бути нерівномірним, а кут його застосування регулюється вектором напрямку. Вказується, на які об'єкти буде прикладено дане навантаження.
-
LoadPnt
Нод для задання точкових навантажень, де користувач визначає координати точки прикладання, напрямок вектору сили та величину інтенсивності впливу.
Удосконалення у Генераторі
У систему Генератор були додані нові ноди, які розширюють його функціональні можливості:
-
Новий нод Об'єкти проекту: зберігає повну інформацію про всі об'єкти проекту, полегшуючи керування даними на всіх етапах проектування. Дозволяє швидко знаходити та вибирати елементи за заданими критеріями, такими як тип, властивості або розташування.
Нод Об'єкти проекту - Зосереджене навантаження в точці: нод дозволяє задавати точкові навантаження у конкретних місцях конструкції. Користувач може визначити не тільки координати місця прикладання, але й задати напрямок впливу за допомогою вектору, а також встановити інтенсивність навантаження.
-
Формування лінійних навантажень по заданій лінії: даний нод реалізує процес визначення необхідної інтенсивності та прикладання навантаження на об'єкти. Користувач може задати лінію, вздовж якої буде розподілятися навантаження, і вибрати елементи конструкції, такі як стержні, на які це навантаження буде спрямоване. Для точного моделювання можна налаштувати напрямок розповсюдження навантаження, вказавши відповідний вектор.
Після задання всіх параметрів навантаження візуально відображається на моделі, що дозволяє переконатися у правильності його застосування та при необхідності внести коригування. - Фрагментація контуру (Contour fragmentation): нод розбиває (розрізає) складний замкнутий контур на квадратні контури, сторона якого дорівнює заданому кроку фрагментації. Цей інструмент особливо корисний при необхідності апроксимації криволінійних контурів для подальшого аналізу або обробки.
-
Просунуте створення поверхів по висоті та кількості: цей нод надає гнучкі інструменти для моделювання поверховості будівлі з урахуванням висоти та числа поверхів. Ця функція дуже популярна серед користувачів, які висловили бажання її подальшого розвитку. Новий нод зменшує необхідність введення додаткових нодів, які раніше використовувалися для опису кількості поверхів та їх висоти; тепер вся ця інформація зручно розташована в одному ноді.
Нод Створення поверхів -
Визначення центру мас і вектора нормалі контуру: додає можливість обчислювати центр мас і нормальний вектор для контурів.
Нод Визначення центру мас і вектора нормалі контуру - Розширений функціонал інструменту Блок нодів: тепер підтримує вкладені блоки, дозволяючи поміщати один блок всередину іншого.
- Векторний добуток та кут між векторами: цей нод розширює можливості роботи із векторами, дозволяючи виконувати додаткові математичні операції. Крім того, функція обчислення кута між векторами дозволяє аналізувати відносну орієнтацію елементів у просторі.
- Значення графіка функції: даний нод призначений для обчислення значень функції у заданих точках на основі наданого графіку. Він дозволяє отримати значення Y для певних значень X, використовуючи задані функції. Використання даного ноду дозволяє ефективно отримувати значення функцій у довільних точках, що особливо корисно коли необхідно інтерполювати або екстраполювати дані між відомими точками.
- Створення сегментів між усіма точками масивів Р0 і Р1: цей нод автоматизує процес створення сегментів між множинами точок, дозволяючи з'єднати кожну точку з масиву Р0 з кожною точкою з масиву Р1. Це значно спрощує побудову складних геометричних конструкцій, де потрібно зв'язати безліч точок між собою.
-
Новий нод Тунель: вирішує проблему заплутаних з'єднань у складних схемах, надаючи бездротовий спосіб передачі даних між елементами. З'єднання створюються автоматично на основі збігу ключових імен, спрощуючи структуру моделі та полегшуючи роботу з елементами, розташованими на значній відстані на полотні.
Новий нод Тунель -
Новий нод Мультиплексор: оптимізує роботу з варіативними моделями, дозволяючи створювати та керувати кількома варіантами конструктивних рішень в одному проекті без дублювання файлів.
- Швидка заміна конструктивних елементів: легко замінювати елементи на основі лінії та вихідного об'єкту.
- Зміна характеристик однотипних елементів: працювати з одним типом елементу, змінюючи його характеристики у різних варіантах.
- Зручне керування варіантами: багаторівневий підхід полегшує контроль та модифікацію параметрів без необхідності перемикання між різними файлами.
-
Нові ноди Тріщина у плиті і Тріщина у стіні: дозволяє змоделювати пошкодження/дефекти у будівельних конструкціях з використанням спеціальних КЕ. Користувач може задати лінію, що повторює траєкторію утворення тріщини. Потім налаштувати крок, жорсткості та положення ЛСК спеціальних КЕ для моделювання пошкодження.Нод Тріщина у плиті
- У властивостях ноду Фільтрувати елементи заданого шару тепер замість діалогового вікна відображається зручний список, що випадає, з усіма завантаженими шарами моделі. Ця зміна дозволяє швидше вибирати потрібний шар і значно прискорює робочий процес.
- У ноді створення паль по точках тепер доступна можливість вибору будь-якого поперечного перерізу з бібліотеки LIRA-CAD. Це покращення дозволяє більш точно моделювати розрахункову модель і знижує необхідність ручного редагування за відсутності деяких параметрів у нодах.
- У ноді Імпорт DXF/DWG файлів тепер доступна функція групування і розділення типових поверхів. Це дає змогу спростити і прискорити введення конструктивних об'єктів, якщо вони однакові на стандартних поверхах. При розділенні зберігається гнучкість для додавання конструктивних елементів з індивідуальними особливостями на однотипні поверхи, забезпечуючи водночас зручність і ефективність роботи з цим нодом. А режим підкладки по поверхах забезпечить автоматичне створення поверхів за кількістю типових підкладок у файлі, а також розміщення на них підкладок і їхнє вирівнювання в плані за заданими базовими точками.
- У ноді Симетрія об'єктів відносно площини/лінії оновлено алгоритми роботи та оптимізовано процеси генерації моделей при використанні його функцій.
Новости 1 — 20 з 49
Початок | Поперед. | 1 2 3 | Наст. | Кінець























