ЛІРА-САПР 2015 R2

7 вересня 2015 року вийшов другий реліз програмного комплексу ЛІРА-САПР 2015

Змінено: 1 грудня, 2025

Єдине інтуїтивне графічне середовище користувача

  • Розширено можливості експорту до програми «ФОК Комплекс», яка призначена для проектування стовпчастих та стрічкових фундаментів. Тепер обчислені РСН можна передати до «ФОКу Комплексу» у вигляді навантажень для розрахунку як окремих, так і стрічкових фундаментів. (Читати докладніше)

  • Удосконалено режим тріангуляції «Контур з отворами». Додано можливість внесення коригувань до розрахункової моделі без втрати введеного контуру.

  • Додано візуалізацію нестандартних перерізів у прапор малювання «Показати поперечні перерізи стрижнів».

  • Додано можливість копіювання та переміщення щодо довільної площини.

  • Додана можливість створення резервних копій файлу, поряд із файлом автозбереження ~.lir

  • При використанні системи Монтаж+ та розрахунку РСН виправлені помилки при побудові епюр для стержнів і візуалізації навантаження.

  • Переріз по розрізу пластин і об'ємних КЕ тепер оновлюється при зміні мозаїк.

  • Виправлена помилка під час виведення "Інформація про вузол", при якій не відображалися групи об'єднання переміщень, до яких він входить.

  • Виправлено помилку при копіюванні груп об'єднання переміщень.

  • Додано збереження даних для розрахунку одиничної палі.

  • Для підвищення зручності при читанні результатів, додана можливість керування шириною стрічки шкали при виведенні ізополів та мозаїк.

  • Змінено межі зумування зображень у робочому вікні, розрахункові схеми можуть відображатися у зменшеному масштабі.

  • Виправлено алгоритм видачі результатів підбору симетричного та несиметричного армування в «Інформації про елемент».

  • Уточнено формування величини максимального діаметра для підбору арматури по ДБН В.2.6-2009 для 2ПС.

  • Усунена проблема при імпорті нестандартних перерізів із форматів IFC і ​​*.LiraKM (неправильно обчислювалися ядрові відстані та кут чистого обертання).

  • Додана сумісність із Revit Structure 2016

  • РСЗ

  • Розроблено новий алгоритм формування розрахункових сполучень зусиль. Для великих розмірів задач в залежності від вихідних даних новий алгоритм дозволяє отримати прискорення у 2-3 рази.

  • Удосконалено роботу з внутрішніми групами розрахункових сполучень (А1-D1, А2-D2).

  • Уточнено алгоритм урахування гальмівних навантажень при формуванні несприятливих сполучень навантажень.

  • Розширено можливості використання супутніх завантажень.

  • Система документування «Книга звітів»

  • Поліпшено інтуїтивність роботи з новими таблицями та книгою звітів.

  • Розширено список доступних таблиць. Реалізовано всі таблиці результатів статичного та динамічного розрахунків.

  • Додано можливість друку виділених рядків таблиці.

  • У роботі фільтра таблиць додано можливість округлювати числа до заданої точності.

  • Прискорено операцію оновлення книги звітів.

  • Прискорено роботу фільтра таблиць.

  • Усунена збивка стовпців таблиць, що виникала у деяких випадках.

  • Виправлено нумерацію розділів за наявності об'єктів, що пропускаються при верстці.

  • Додана можливість збереження налаштувань розділів «Стиль при верстці», «Стиль сторінки», «Пропускати при верстці».

МКЕ-процесор

  • Удосконалено модуль розрахунку ґрунтових масивів з використанням модернізованих об'ємних нелінійних КЕ-271-274 та КЕ-276, що враховують розвантажувальну гілку, що не збігається з гілкою навантаження.

  • Для схем, що містять об'ємні скінченні елементи, прискорена (на деяких задачах до 4 разів) найбільш затратна за часом операція – факторизація (розкладання) загальної матриці жорсткості.

  • Додано можливість розрахунку параметрів тріщин для нелінійних КЕ при описі арматурних включень у вигляді відсотка армування.

  • Відкориговано розрахунок на стійкість для схем, які частково або повністю складаються зі стержнів.

  • Виправлено розрахунок на температурні впливи у кроковій та інженерній нелінійності.

  • Уточнено розрахунок жорсткості паль при врахуванні зони hd.

  • Супер-елемент тепер не обов'язково повинен мати внутрішні навантаження.

Розрахунок залізобетонних конструкцій

    Продавлювання

  • Виправлено помилку при побудові контурів продавлювання для схем, в яких є невеликі відхилення колон від вертикалі.

  • Внесено правку в розрахунок навантажень на вузол продавлювання при положенні колон біля краю та кута плити.

  • Уточнено значення критеріїв РСЗ продавлювання.

  • Додано можливість формування РСЗ продавлювання для задач МЕТЕОРу.

  • Внесено коригування в алгоритм обчислення величини згинальних моментів і сил, що перерізують, які враховуються при розрахунку на продавлювання, які можуть бути сприйняті бетоном для норм СП 52-101-2003 (п.3.87) та СП 63.13330.2012 (п.8.1.49).

  • Внесено коригування до алгоритму обчислення величини моментів опору розрахункового контуру бетону при продавлюванні для граней, паралельних місцевій осі колони Y1.

  • Уточнено обчислення величини поперечних зусиль, які сприймаються бетоном у межах піраміди продавлювання для норм СНиП 2.03.01-84 .

  • Розрахунок для нормативів СНиП 2.03.01-84, ДБН В.2.6-98:2009, СП 52-101-2003, СП 63.13330.2012)

  • Уточнено алгоритм підбору поздовжньої арматури круглих і кільцевих перерізів за першим граничним станом.

  • Для позацентрово-стислих елементів при підборі поздовжньої арматури за першим граничним станом виправлено обчислення розрахункової величини згинальних моментів, коли переважають моменти від випадкових ексцентриситетів. Уточнено вплив випадкових ексцентриситетів на обчисленні напружень.

  • Уточнено видачу результатів перевірки заданого армування для випадків, коли в перерізі розміщено понад 40 арматурних стержнів поздовжньої арматури.

  • Прискорено алгоритм розрахунку на задане армування (визначення коефіцієнта запасу несучої здатності перерізу).



    Для норм СП 63.13330.2012

  • Для пластинчастих елементів уточнено алгоритм підбір арматури по першому граничному стану за методикою Вуда.

  • Змінено алгоритм обчислення середніх напруг у перерізах елементів при врахуванні впливу стискаючих та розтягуючих напруг по смузі між похилими тріщинами (п.8.1.34).

  • Реалізовано новий алгоритм визначення площі розтягнутої арматури для обчислення значення ширини (пп.8.2.15-8.2.18) та базової відстані між тріщинами (п.8.2.17) при підборі площі арматури за другим граничним станом.

  • Реалізовано новий алгоритм підбору арматури на спільну дію крутного моменту та поперечної сили (п.8.1.41).

  • Введено розрахунок на дію крутного моменту за міцністю елемента між просторовими перерізами (п.8.1.37).

  • Уточнено алгоритм при перевірці несучої здатності перерізів по другому граничному стану.

  • Удосконалено методику підбору площі арматури за другим граничним станом для перерізів елементів, у яких висота значно перевищує ширину.

  • Для норм СП 52-101-2003

  • Реалізовано новий алгоритм визначення значень напруги у розтягнутій арматурі для обчислення значення ширини розкриття тріщин (пп.4.10 - 4-12) при підборі площі арматури за другим граничним станом.

  • Розроблено новий алгоритм підбору арматури на спільну дію крутного моменту та поперечної сили (п.3.79).

  • Змінено алгоритм обчислення середніх напруг у перерізах елементів, при врахуванні впливу стискаючих і розтягуючих напруг по смузі між похилими тріщинами.

  • Для норм ДБН В.2.6-98:2009

  • Внесено низку змін до алгоритму обчислення середньої напруги стиснення бетону при обчисленні площі поперечної арматури (пп.5.3.2.2, 4.6.2.1 – 4.6.3.6).

  • Внесено зміни до алгоритму підбору поздовжньої арматури за другим граничним станом (пп.5.3.2.1 – 5.3.4.3).

Локальний режим армування

  • Змінено алгоритм перетворення розрахункових злучень зусиль (РСЗ) при імпорті вихідних даних із підсистеми «ЛІР-ВІЗОР». До групи «А» увійшли унікальні комбінації завантажень, відновлені на базі РСЗ груп «B1-D1» і «C2-D2». До групи B увійшли унікальні комбінації завантажень, відновлені на базі РСЗ «A1», «A2» та «B2».

  • Уточнено формування величини максимального діаметра для підбору арматури по ДБН В.2.6-2009 для 2ГС.

Розрахунок металевих конструкцій

  • При розрахунку за другим граничним станом для згинальних елементів враховано коефіцієнт відповідальності.

  • Реалізовано вимоги ДБН В.2.6-198:2014

  • Внесено виправлення в алгоритм розрахунку рамного вузла.

ҐРУНТ

  • Виправлено обчислення ваги водонасиченого ґрунту вище за рівень умовного фундаменту, з урахуванням зважувальної дії води.

Довідкова система та нові навчальні приклади

    В ПК ЛІРА-САПР 2015 R2 оновлено довідкову систему, додано посібник з використання «Книги Звітів», а також включено нові навчальні приклади:

  • Приклад 9. Розрахунок конструкції на ґрунтовій основі із застосуванням системи ҐРУНТ.

  • Приклад 22. Розрахунок конструкції на пальовій основі з обчисленням жорсткості паль за допомогою системи ҐРУНТ (використання нових КЕ 57).

САПФІР-КОНСТРУКЦІЇ

  • Реалізовано автоматичне збереження всіх створюваних поперечних перерізів колон та балок у бібліотеку проекту.

  • У параметри елементів за замовчуванням додано можливість призначити колір фізичної та аналітичної моделі для елементів: стіна, перегородка, плита, фундаментна плита, зб/сталева колона, зб/сталева балка, призма, поверхня, поверхня обертання та дах.

  • Покращено алгоритм збору власної ваги від багатошарової стіни з несучим шаром.

  • Додано перевірку моделі на помилки перед копіюванням поверхів.

  • Розширено можливості діалогу Службова інформація:

    • множинне виділення рядків із використанням клавіш Shift та Ctrl;
    • вибір лише парних рядків із числа виділених;
    • наближення до вказаного об'єкта при подвійному натисканні по його рядку.

  • Реалізовано збереження відредагованої аналітичної моделі стін при їх об'єднанні.

  • З'явилася можливість для балок і колон вибрати аналітичне подання як навантаження.

  • Розширена функціональність діалогу Редактор завантажень: при призначенні та зміні виду завантаження автоматично встановлюються відповідні коефіцієнти надійності та частка тривалості (СНиП 2.01.07-85. Навантаження та впливи).

  • Додано можливість виконати автоматичне вирівнювання аналітичної моделі сходів по плитах.

  • Виправлена помилка (2015R1), що виникає при записі та читанні бібліотеки матеріалів.

  • Побудова

  • При побудові об'єктів у вигляді план поліпшена прив'язка до точок перетинів.

  • Реалізовано відображення похилих балок на плані.

  • Додано команду Вставити виділені об'єкти на вибрані поверхи.

  • Створено опціональну можливість виконувати виділення без скасування попереднього (заміна натискання клавіші Shift).

  • Реалізована підрізка балок по бісектриси.

  • На кресленнях покращено функцію розсипання блоків, які складаються з інших блоків: складений блок розпадається на блоки, потім на об'єкти, потім на примітиви..

  • Інтерфейс

  • Покращено роботу камери відсікання 3D видів.

  • У панель інструментів додані кнопки повороту площини побудови.

  • Реалізовано відображення властивостей поточного виду за відсутності виділених об'єктів чи активного інструменту.

  • Додано можливість вибору проекції за умовчанням.

  • Створено режим автоматичної фрагментації активного поверху.

  • Актуалізовано наповнення діалогових вікон Фільтр вказівки та Фільтр видимості об'єктів для видів різних типів.

  • У діалозі Властивості додано налаштування прив'язки перерізу для колон та балок.

  • І ряд інших удосконалень: зменшено кількість значних нулів після коми, у діалозі Властивості фокус введення залишається на вибраному параметрі після натискання Enter, усунено конфлікт при призначенні гарячих клавіш, реалізовано поворот проекції по/проти ГС на 90 градусів.

  • Імпорт – експорт

  • Розроблено комплексний імпорт моделі з REVIT: виконується імпорт фізичної моделі з IFC файлу та аналітичної моделі з LiraKM з їх подальшим об'єднанням в одну модель (spf файл).

  • Усунуто помилку експорту в dxf елементів, що знаходяться поза поверхом на рівні проекту.

  • Розширено можливості імпорту поверхових планів: доданий імпорт одномаршових сходів, лінійних та точкових навантажень, штампу навантажень, навантажень по всій площині плити (у тому числі й від'ємних). Передбачені окремі шари для стін та перегородок.

САПФІР-ЗБК

  • У діалозі Уніфікація балок додана інформація про діаметри арматурних стержнів, що використовуються, біля верхньої і нижньої граней балки для кожної запроектованої марки.

  • Реалізовано контроль довжини арматурних стержнів. Стержні, довжина яких перевищує значення транспортної довжини представлені у специфікації як погонаж, з урахуванням перевитрати на нахлест. При цьому у вікні Службової інформації виводиться відповідне попередження з переліком таких стержнів.

  • Додана команда Розділити арматурний стержень, яка розбиває вказаний стержень на 2 з необхідним нахлестом.

  • Для балки додана можливість створити пакет хомутів із заданим діаметром, кроком та кількістю.

  • Створено можливість вибирати кут загину для початку та кінця хомута або шпильки, розташованих у перерізі колони чи балки.

  • Реалізовано автоматичне змірювання перерізу колони та призначення марок арматурним стержням при створенні моделі армування.

  • Покращено роботу на вертикальному перерізі діафрагми: реалізовано графічне редагування зон армування, додано автоматичне маркування зон та прямих стержнів.

  • І ряд інших удосконалень: параметр перевитрати на нахлест винесений у властивості фонової арматури плити, додано графічне редагування шаблонів армування колон шляхом перенесення стержнів на поперечному перерізі колони, реалізовано актуалізацію марок арматурних деталей після коригування моделі армування балки або колони.

  • Додано електронне видання (pdf) Приклад 7. Конструювання монолітних колон та балок за допомогою системи САПФІР-ЗБК. Актуалізовані видання (pdf): САПФІР_2015 Навчальний посібник та Приклад 8. Проектування монолітної залізобетонної діафрагми за допомогою системи САПФІР-ЗБК.

  • Оновлена довідкова система.


Змінено: 1 грудня, 2025

Коментарі

Написати

Історія версій