Історія версій
LIRA-FEM

Розрахункові можливості

Напруження та зусилля

LIRA-FEM 2026 R1 Змінено: 25.05.2026 14:48:20
  • Розрахунковий процесор ЛІТЕРА було суттєво розширено та модифіковано. Він призначений для обчислення головних і еквівалентних напружень у скінченних елементах на основі зусиль від окремих завантажень, а також за розрахунковими сполученнями — РСН, РСН(визначальні) і РСЗ.

    Раніше розрахунки виконувалися для об’ємних елементів, пластин і для обмеженого набору стандартних типів перерізів: брус, тавр, двотавр, швелер тощо. Тепер обчислення головних і еквівалентних напружень виконується для об’ємних елементів, пластин, а також у поперечних перерізах стержнів для всіх типів перерізів — як стандартних, металевих, так і мономатеріальних перерізів довільної форми.

    Поперечний переріз автоматично розбивається на скінченні елементи. Передбачено гнучке налаштування кроку розбиття: в абсолютних величинах або у відносних — частка від мінімальної товщини елемента tmin або від максимального габариту в головних осях. Додатково реалізовано можливість задання радіуса виключення зон у внутрішніх кутах перерізу для виключення пошуку критичних точок в областях концентрації напружень.

    Реалізовано обчислення головних і еквівалентних напружень у скінченних елементах на основі визначальних розрахункових сполучень навантажень. Програма автоматично вибирає найбільш небезпечні сполучення з уже розрахованих РСН відповідно до критеріїв РСЗ.

    Інтегровано теорію міцності Писаренка-Лебедєва, призначену для розрахунку неоднорідних матеріалів. Вона забезпечує більш коректну оцінку напруженого стану матеріалів із різними межами міцності при розтягу та стиску.

    Результати розрахунків доступні як у табличній, так і в графічній формі.

Обчислення головних і еквівалентних напружень у скінченних елементах

Обчислення головних і еквівалентних напружень у скінченних елементах
  • Для лінійних об’ємних СЕ реалізовано розрахунок напружень у вузлах. Результати доступні як у табличній, так і в графічній формі. Використання цієї опції забезпечує підвищення точності визначення напружень при розрахунках на грубій сітці об’ємних елементів, а також при інтеграції зусиль у цільових пластинах пластинних СЕ.

    Важлива примітка: для розрахунку масивів з об’ємних СЕ на грубій сітці необхідно в параметрах розрахунку вмикати опцію формування додаткових вузлів на ребрах. Це стосується пластинних і об’ємних СЕ та перемикає розрахунок із класичних СЕ на високоточні.

Розрахунок напружень у вузлах об’ємних СЕ. Розтяг призматичного стержня під дією власної ваги

Розрахунок напружень у вузлах об’ємних СЕ. Розтяг призматичного стержня під дією власної ваги
  • Реалізовано розрахунок зусиль в опорних та обв’язувальних балках, ребрах і Т-подібних балках з урахуванням ширини звисів. Зусилля визначаються за моделлю спільної роботи балки та плити з урахуванням геометрії утвореного перерізу, що дозволяє точніше враховувати жорсткість елемента, розподіл внутрішніх зусиль і деформації конструкції.

Еквівалентні балки

Еквівалентні балки

Динаміка

LIRA-FEM 2026 R1 Змінено: 25.05.2026 14:52:38
  • Для СЕ демпферів (65/66 і 62) реалізовано нелінійну (степеневу) залежність сили демпфування від швидкості, що дозволяє моделювати роботу демпфувальних пристроїв з урахуванням реальних характеристик їхнього відгуку. Реалізовано обчислення зусиль у них.

    Додатково для СЕ демпферів 65/66 реалізовано степеневу залежність сили від швидкості не лише для різних напрямків окремо, а й для векторних сум X+Y і X+Y+Z. Це дозволяє враховувати роботу демпфера при складному просторовому переміщенні вузлів, коли результуюча швидкість формується одразу кількома компонентами руху.

Нелінійна залежність сили демпфування від швидкості

Нелінійна залежність сили демпфування від швидкості

Динамічний аналіз однопрогонової рами з в’язким демпфером

Динамічний аналіз однопрогонової рами з в’язким демпфером
  • Реалізовано метод модальної суперпозиції, призначений для розрахунку динамічного відгуку конструкцій на сейсмічні та інші динамічні впливи. Порівняно з прямим інтегруванням він дозволяє суттєво скоротити час розрахунку за рахунок використання найбільш значущих форм коливань при збереженні високої точності результату.

    Для підвищення швидкості розв’язання в програмі опціонально можуть застосовуватись вектори Рітца, які забезпечують вибір динамічно важливих форм у відгуку системи та дозволяють ефективніше враховувати вплив навантаження при меншій кількості розрахункових форм.

Метод модальної суперпозиції

Метод модальної суперпозиції
  • Для задач динаміки в часі (прямого інтегрування рівнянь руху) реалізовано вибіркове врахування мас в елементах. Функція дозволяє уточнити збір мас для завантажень із динамічними вагами, виключаючи конкретні елементи при розрахунку інерційних сил / навантажень.
  • Реалізовано новий модуль динаміки (99) — Наслідування динамічного завантаження. Розрахунок може використовуватись, наприклад, для обчислення форм коливань та інерційних сил на жорсткій основі (у завантаженні з жорсткостями з однієї Підзадачі), а обчислення переміщень і зусиль — потім на податливій основі (в іншому завантаженні з жорсткостями з другої Підзадачі).

Новий модуль динаміки 99 — Наслідування динамічного завантаження

Новий модуль динаміки 99 — Наслідування динамічного завантаження
  • Додано алгоритм побудови вузлових спектрів відповідей за результатами розрахунку впливу на 3-компонентну акселерограму (модуль динаміки 29).
  • У модулі ReSpectrum розширено можливості врахування динамічних властивостей багатошарової ґрунтової товщі при перенесенні акселерограм між різними рівнями основи. Додано залежності модуля зсуву G/Gmax і демпфування від рівня зсувних деформацій для різних типів ґрунтів.

    Це дозволяє враховувати зміну жорсткості та енергопоглинання ґрунту залежно від інтенсивності сейсмічного впливу.

Урахування динамічних властивостей багатошарової ґрунтової товщі (модуль ReSpectrum)

Урахування динамічних властивостей багатошарової ґрунтової товщі (модуль ReSpectrum)

Нелінійний розрахунок

LIRA-FEM 2026 R1 Змінено: 25.05.2026 15:10:36
  • Модифіковано загальний алгоритм нелінійного ітераційного розрахунку. Оновлено критерії точності та логіку керування ітераціями з урахуванням «болтанки», що дозволяє зменшувати кількість неефективних ітерацій та скоротити час розрахунку.
  • Графіки роботи для нелінійних пружних в’язей (СЕ 295/296) тепер можна доводити до ординати 0 і таким чином моделювати руйнування / вимкнення в’язей.
  • Виконано модернізацію роботи ітераційних стержневих і пластинних СЕ в межах нелінійної деформаційної моделі, включаючи коригування алгоритмів розвантаження, обчислення зусиль і врахування нелінійних властивостей матеріалів.

Скінченні елементи

LIRA-FEM 2026 R1 Змінено: 25.05.2026 15:12:42
  • Модифіковано роботу СЕ товстих плит та оболонок. MITC3 і MITC4 — плстинні елементи з підвищеною точністю для розрахунку тонких і товстих конструкцій.

    За рахунок технології Mixed Interpolation of Tensorial Components (MITC) такі скінченні елементи зменшують вплив зсувного блокування (shear locking) та мембранного блокування (membrane locking), забезпечуючи більш достовірні переміщення, зусилля та напруження навіть на грубих і нерегулярних сітках.

  • Розширено функціонал задання жорсткості пластин: додано детальне задання коефіцієнтів (модифікаторів) до мембранної (X, Y, XY), згинальної (X, Y, XY) та зсувної жорсткості (XZ, YZ) з автоматичним перерахунком матриці жорсткості, зокрема для ортотропних форм.
  • Уточнено врахування зсуву в геометричній матриці жорсткості стержня.

Розрахунок та продуктивність

LIRA-FEM 2026 R1 Змінено: 25.05.2026 11:57:53
  • У діалог Пакетного запуску задач на розрахунок додано можливість групового додавання файлів, а також можливість переривання розрахунку списку задач натисканням клавіші ESC.
  • Додано опцію розрахунку в локальній мережі (LAN): при її виборі сформований список задач автоматично зберігається з усіма пов’язаними налаштуваннями та передається в чергу на сервер розрахунків.

Розрахунок у локальній мережі (LAN) пакета задач

Розрахунок у локальній мережі (LAN) пакета задач