1d64cf7e1585640c307e85a5d7d3a317.ppt
- Количество слайдов: 32
Программные комплексы семейства STARK_ES Расчет строительных конструкций
Семейство STARK_ES включает два комплекса Micro. Fe&STARK ES и ES pro. FEt&STARK ES, которые предназначены ES для расчетов на прочность, устойчивость и колебания плоских и пространственных систем методом конечных элементов. Программные комплексы разработаны фирмой ЕВРОСОФТ
Возможности ввода расчетной схемы ü ü ü Графический интерактивный ввод данных сложных пространственных конструкций при помощи естественных для инженера объектов (позиций: фундаменты, колонны, стены, перекрытия, подбалки, нагрузки), в том числе автоматическая генерация пространственных КЭ-моделей Графический интерактивный ввод 2 D позиций: плит, балок-стенок Использование 2 D и 3 D – DXF файлов в качестве подосновы. Автоматическая генерация тел вращения и аналитически заданных поверхностей Автоматическая генерация рам, ферм, их копирование со связями копий стержневыми и оболочечными элементами (конечно-элементный ввод)
Возможности ввода расчетной схемы ü ü ü Возможность импорта проектов из архитектурных программ (Ar. Con, speedikon A, Archi. CAD) Функция Undo/Redo для редактирования геометрии элементов Преобразование файлов DXF в конечноэлементные файлы Оценка качества конечно-элементной сетки и ее оптимизация Работа с фрагментом и со всей расчетной схемой
Пример ввода плиты
План в программе Auto. CAD
Использование DXF-файла в качестве подосновы
Используемые элементы ü ü ü плоские и пространственные стержневые конечные элементы, в том числе с учетом поперечного сдвига объемные конечные элементы одно и двухпараметрические упругие основания, в том числе односторонние подбалки/надбалки современные высокоточные конечные элементы (гибридные и метода перемещений) элементы плосконапряженного (плоскодеформированног о) состояния с тремя степенями свободы в узле
Используемые элементы ü ü ü ü элементы плит, в том числе для толстых плит элементы плоских оболочек для расчета пространственных систем Слоистые элементы опоры в произвольно ориентированных системах координат упругие связи (шарниры) в произвольных системах координат для всех типов элементов изотропный и ортотропный материал определение характеристик сложных сечений
Используемые элементы ü ü ü сосредоточенные и распределенные нагрузки (силовые и кинематические) в локальных и глобальных системах координат, в том числе независимые от КЭ сети температурные нагрузки стандартные и подвижные нагрузки начальные несовершенства метод подконструкций для больших систем Статические и кинематические гипотезы для учета совместной работы колонны и плиты
Виды расчетов Статические, динамические расчеты и расчеты на устойчивость, в том числе: - с учетом односторонних связей, односторонне работающих элементов, одностороннего упругого основания (модель Винклера); - по теории II-порядка (расчет по деформированной схеме) для всех типов элементов; - по теории III-порядка для оболочечных систем (мембран), в том числе на упругом контуре; - расчет на устойчивость с учетом растянутых элементов, в том числе при сложном нагружении; – анализ собственных значений матрицы жесткости, в том числе с учетом конструктивной и геометрической нелинейности – "деформированные" колебания – многопроцессорный расчет –
Статический расчет
Собственные колебания
Собственные колебания
Собственные колебания
Возможности вывода ü ü ü Развитый графический и табличный вывод, в том числе для фрагмента расчетной схемы Изображение результатов посредством изолиний, изоповерхностей, цифровых значений или эпюр по произвольным сечениям, в том числе для произвольных фрагментов расчетной схемы Анимация для задач устойчивости и динамики Вывод исходных данных и результатов в DXF-, HPGLфайлы и Win. Word Экспорт в пакет программ для проектирования и расчетов строительных конструкций ПРУСК
Графический вывод во Viewer
Графический вывод в Win. Word
Табличный вывод во Viewer
Табличный вывод в Win. Word
Виды нормативных расчетов 1. 2. 3. 4. 5. Определение РСУ и величины пульсационной составляющей ветровой нагрузки по СНи. П 2. 01. 07 -85* «Нагрузки и воздействия» Расчет железобетонных конструкций по СНи. П 2. 03. 01 -84, в том числе с учетом требований по трещиностойкости (трещинообразованию) Расчет стальных конструкций по СНи. П II-23 -81 Определение величины пульсационной составляющей ветровой нагрузки по «Рекомендациям по уточненному динамическому расчету зданий и сооружений на действие пульсационной составляющей ветровой нагрузки» ЦНИИСК им. Кучеренко Расчет на сейсмические воздействия по акселерограммам
Виды нормативных расчетов Определение сейсмических нагрузок по нормам Узбекистана Ø Определение сейсмических нагрузок в соответствие со СНи. П 2. 03. 01 -84 (с учетом изменений № 5), а также в соответствии с "Рекомендациями по определению расчетной сейсмической нагрузки для сооружений с учетом пространственного характера воздействия и работы конструкций» Ø Определение наиболее опасного направления сейсмического воздействия Ø Определение сейсмических нагрузок для неравномерного (по ускорениям) сейсмического воздействия Ø
Сертификация ü ü Программные комплексы семейства Micro. Fe соответствуют требованиям СНи. П: СНи. П 2. 01. 07 -85 «Нагрузки и воздействия» СНи. П II-7 -81 « Строительство в сейсмических районах» СНи. П 2. 03. 01 -84 «Бетонные и железобетонные конструкции» СНи. П II-23 -81 «Стальные конструкции» что подтверждено сертификатом Госстроя России с №№ 0178635 РОСС RU. СП 11. Н 00090
Совершенствование норм Еврософт активно работает с ЦНИИСК им. Кучеренко, НИИЖБ в направлении совершенствования нормативных документов по расчетам строительных конструкций. В результате совместной работы были выпущены «Рекомендации по уточненному динамическому расчету зданий и сооружений на действие пульсационной составляющей ветровой нагрузки. Сейчас готовятся к изданию рекомендации по расчету сейсмических нагрузок.
Обучение Еврософт принимает участие в проведении школ-семинаров дополнительного образования, которые проводятся Главгосэкспертизой России, ЦНИИСК им. Кучеренко, НИИЖБ, НИИОСП им. Герсеванова, Университетом проектирования «АСПО-проект» , Ассоциацией «Пространственные конструкции» и институтом «ЦНИИпроект» по новым методам и программным средствам для расчета строительных конструкций с использованием пространственных расчетных схем с учетом сейсмических и ветровых воздействий
Примеры проектов НИИ МОНОЛИТ Жилой дом Количество узлов: 28103 Количество элементов: 31976
Примеры проектов фирма «Банкпроект» Монолитный жилой дом Количество узлов: 16634 Количество элементов: 27637
Примеры проектов ООО «Тектор» Жилой дом с подвальным гаражом Количество узлов: 11427 Количество элементов: 18132
Примеры проектов фирма «Гипрокон» Блок № 2 шестисекционного жилого дома Количество узлов: 28103 Количество элементов: 31976
Примеры проектов МНИИП Стадион «Локомотив» Количество узлов: 47868 Количество элементов: 67024
Информация ООО ЕВРОСОФТ 117393, Россия, Москва, ул. Архитектора Власова, 51 Тел. /факс: 095 / 128 96 36 095 / 128 96 00 095 / 128 11 02 e-mail: info@eurosoft. ru WWW: http: //www. еurosoft. ru
Спасибо за внимание


