Ошибка не смонтирован элемент лира сапр

Здравствуйте! При выполнение дипломного проекта создал модель в Revit 2019 и экспортировал аналитику в Лиру 10.8. Пробовал запустить пробный расчет, задав только собственный вес.  Расчет не прошел, так как были выявлены следующие виды ошибок:
1) ЭЛЕМЕНТ 3822 УЗЛЫ 3587-2772 ТИП 42 ТИП ЖЕСТКОСТИ 2 ПРЕДУП.101. ПРОВЕРЬТЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКУЮ ФОРМУ ЭЛЕМЕНТА
2) ЭЛЕМЕНТ 19206 УЗЛЫ 2573-11086 ТИП 42 ТИП ЖЕСТКОСТИ 2 ОШИБКА 10. НЕВЕРНА ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ФОРМА ЭЛЕМЕНТА
3) ЭЛЕМЕНТ 19186 УЗЛЫ 2555-2498 ТИП 42 ТИП ЖЕСТКОСТИ 2 ОШИБКА 03. НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ

Как устранить эти ошибки? В какой программе следует их устранить? Что вызвало их?

Содержание

  1. РСУ для системы МОНТАЖ плюс
  2. О выборе РСУ в системе МОНТАЖ плюс
  3. Пример:
  4. 14. Применение модуля Монтаж для расчета высотных зданий в ПК ЛИРА 10
  5. ЛИРА.МОНТАЖ

РСУ для системы МОНТАЖ плюс

Расчетно-графическая система МОНТАЖ плюс предназначена для компьютерного моделирования процесса возведения сооружений и предусматривает монтаж и демонтаж элементов, изменение условий закрепления конструкций или сопряжения элементов между собой.
По результатам расчета здания в системе МОНТАЖ плюс можно выполнить дальнейший конструктивный расчет по расчетным сочетаниям усилий. При создании таблицы РСУ следует соблюдать следующие требования:

О выборе РСУ в системе МОНТАЖ плюс

Для задач монтажа-демонтажа допускается вычисление РСУ. При заполнении таблицы РСУ должны соблюдаться следующие правила:

1. Суммарное количество загружений (КС) равно количеству стадий возведения (M) плюс количество дополнительных загружений (D).
KC = M + D.

2. Дополнительные загружения (D) могут быть приложены как на стадии возведения сооружения (D1), так и на завершенное сооружение (D2).
То есть, D = (D1) + (D2).
Эти загружения могут отсутствовать.

3. Первые M загружений задаются как постоянные взаимоисключающие (вид загружения 0).

4. Дополнительные загружения, приложенные на стадиях возведения (D1), задаются как неактивные (вид загружения 9).

5. Загружения на завершенное сооружение (D2) задаются по обычным правилам задания РСУ.

Сооружение считается завершенным на стадии M.

Пример:

Сооружение возводится в 5 стадий, то есть M = 5. Соответствующие загружения (Mнт) задаются как постоянные взаимоисключающие.
На стадии 1 заданы 1 дополнительное загружение с номером 6. На стадии 4 заданы три дополнительных загружения с номерами 7, 8, 9. Отсюда D1 = 4. Соответствующие загружения (Н/ак) задаются как неактивные.
На завершенное сооружение приложены 7 загружений с номерами 10-16, то есть D2 = 7. Общее количество дополнительных загружений D = 4 + 7 = 11.
Суммарное количество загружений КС = 5 + 11 = 16.

Источник

14. Применение модуля Монтаж для расчета высотных зданий в ПК ЛИРА 10

Применение модуля Монтаж, реализованного в ПК ЛИРА 10 , позволяет решать различные задачи, связанные как с поэтапностью возведения зданий, так и с демонтажем. Подробнее со спектром задач, решаемых с помощью данного модуля, можно познакомиться в описании .

На примере расчета высотного здания (рис. 1) разберем последовательность создания монтажной задачи.

Рис. 1. Расчетная модель здания. ПК ЛИРА 10.

Конструктивная схема данного здания такова, что при традиционном расчете (без учета поэтапности возведения), в колоннах верхних этажей возникают достаточно большие растягивающие усилия (рис. 2), чего в реальности не наблюдается. Данное явление объясняется не учетом последовательности возведения конструкций, т.е. считается, что здание появляется сразу, а это не верно.

Рис. 2. Продольные усилия N в колоннах. ПК ЛИРА 10.

Рассмотрим последовательность создания монтажной задачи и применение модуля Монтаж. В данном примере будем применять упрощенную схему возведения, учитывающую только последовательность возведения железобетонных конструкций, без учета временных опор, но с учетом постепенности набора прочности бетона. Последовательность монтажа отображена на рисунке 3.


Рис. 3. Последовательность монтажных стадий. ПК ЛИРА 10. Расчет высотных зданий.

1. Создание монтажных загружений

Перейдем в параметры проекта и поставим галочку напротив «В задаче будет использоваться система «Монтаж». При этом имеющиеся в задаче нагрузки автоматически преобразуются в монтажные стадии. В монтажных стадиях могут быть только постоянные нагрузки. При этом в каждой монтажной стадии можно добавлять сопутствующие статические нагрузки. Для нашей задачи число монтажных стадий больше, чем число этажей на единицу, это объясняется тем, что необходима дополнительная стадия для учета окончательного набора прочности бетоном (рис. 4).

Рис. 4. Монтажные загружения. ПК ЛИРА 10.

Рис. 5. Взаимоисключаемость загружений. ПК ЛИРА 10.

2. Создание монтажных стадий

Далее необходимо непосредственно задать монтажные стадии, указать программе в какой последовательности будет возводится здание. Для этого, после формирования загружений переходим в главный вид и выбираем команду таблица монтажных стадий (рис. 6).

Рис. 6. Таблица монтажных стадий. ПК ЛИРА 10.

Выбираем нужную монтажную стадию, выделяем элементы и нажимаем добавить элементы. В список элементов монтажа вносятся соответствующие элементы (рис. 6).

Далее, не снимая выделения с элементов, в списке загружений выбираем текущую стадию (соответствующую той, в которую мы добавили элементы), переходим к назначению нагрузок и назначаем собственный вес на выделенные элементы. Аналогичным образом формируем последующие стадии. Для 2 стадии получаем картину, изображенную на рисунке 7.

Рис. 7. Вторая стадия загружения. ПК ЛИРА 10.

Последняя стадия не содержит элементов.

После создания всех монтажных стадий и приложения собственного веса, выбираем оставшиеся статические загружения и задаем нагрузку на соответствующие элементы, эта процедура ничем не отличается от задания обычных нагрузок.

3. Учет набора прочности бетона

Как правило, здания возводятся быстрее, чем бетон набирает свою проектную прочность. Применение модуля Монтаж позволяет учесть этот эффект и произвести подбор армирования с учетом пониженной прочности.

В приведенном примере расчета высотного здания введем условные коэффициенты 0.3, 0.6, 0.8, 1, отражающие прочность бетона на различных стадиях. Данные коэффициенты взяты лишь для примера, в реальности они будут зависеть от сроков выполнения монтажных работ.

Задание коэффициентов прочностных характеристик осуществляется во вкладке Редактор групп коэффициентов.

При задании коэффициентов принцип такой же, как и при задании групп монтажных стадий. Для каждого этапа возведения (каждого этажа) необходимо создать свою строку коэффициентов. Данные коэффициенты будут меняться при переходе от стадии к стадии (рис. 8.)

Рис. 8. Изменение жесткостных и прочностных характеристик элементов при переходе между стадиями. ПК ЛИРА 10.

Протестировать работу ПК ЛИРА 10, в том числе с применением модуля Монтаж, можно в демо-версии.
Скачать демо-врсию ПК ЛИРА 10

4. Результаты расчета

Продольные усилия N в колоннах приведены на рисунке 9.

Рис. 9. Продольные усилия в колоннах. ПК ЛИРА 10.

Как видно, результаты расчета здания традиционным методом и с учетом поэтапности возведения принципиально различаются.

Сравним результаты по подбору арматуры в 2-х различных расчетных схемах (рис. 10, рис. 11).

Рис. 10. Армирование в колоннах при традиционном расчете. ПК ЛИРА 10.

Рис. 11. Армирование в колоннах с учетом поэтапности возведения. ПК ЛИРА 10.

Мы рассмотрели лишь один пример применения модуля Монтаж .

Таким образом, применение модуля Монтаж позволяет получать точные результаты расчетов высотных зданий в условиях изменяемости как конструктивной схемы, так и жесткостных характеристик.

Источник

ЛИРА.МОНТАЖ

06.06.2006, 22:12 #2

07.06.2006, 12:38 #3

07.06.2006, 14:28 #4

07.06.2006, 14:38 #5

расчет строительных конструкций

если тема еще интересует — могу помочь

сразу оговорюсь — читали справку?

1) Пояснения / О расчетно-графической системе МОНТАЖ-плюс
2) Режим формирования расчетной схемы / Нагрузки / Задание монтажных таблиц

если можете выслать задачу, и что именно не клеится — исправлю (если получится, конечно)

07.06.2006, 15:18 #6

07.06.2006, 17:33 #7

выкладываю то что пробовал, к схеме , нагрузкам и прочим вещам наверное особо придераться не стоит так как цель схемы было отладить сам расчет, но
1. в лир файле расчет идет но там не заданы группы и коэф-ты к стадиям
2. в текстовом файле протокол расчета другой расчетной схемы но заданы группы и коэф-ты к стадиям и результат—расчет не идет, неверен документ 16.

пользовался только стандартными лировскими справками и руководствами

если у кого есть более подробная лит-ра по этой теме (те, кто могут позволить себе службу поддержки) буду благодарен если пришлете
gav_s@mail.ru
[ATTACH]1149687219.rar[/ATTACH]

08.06.2006, 08:53 #8

08.06.2006, 21:29 #9

brig_vry
Тема остается актуальной.
Предистория:
1. Проект: 16-ти этажный жилой дом (монолитный каркас с диафрагмами жесткости)
2. Расчет: выполнен расчеты по следующим расчетным моделям сооружения (РМС) и подобранно армирование в элементах каркаса.

РМС1:пространственная, несущие элементы которой работают в упругой стадии, без учета упругого основания на действие ОСНОВНОГО и ОСОБОГО СОЧЕТАНИЯ НАГРУЗОК.
РМС2 :пространственная, несущие элементы которой работают в упругой стадии с учетом упругого основания (модель Пастернака)
РМС3:пространственная, несущие элементы которой работают в упругой стадии с учетом упругого основания (модель Винклера) на действие ОСОБОГО СОЧЕТАНИЯ НАГРУЗОК
РМС4:пространственная, несущие элементы которой работают в упругой стадии с учетом упругого основания (модель Пастернака) на действие ОСНОВНОГО СОЧЕТАНИЯ НАГРУЗОК и ОСОБОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ (ПРОСАДКА_ЛЕВЫЙ_ТОРЕЦ)
РМС5:пространственная, несущие элементы которой работают в упругой стадии с учетом упругого основания (модель Пастернака) на действие ОСНОВНОГО СОЧЕТАНИЯ НАГРУЗОК и ОСОБОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ (ПРОСАДКА_ЦЕНТР)
РМС6:пространственная, несущие элементы которой работают в упругой стадии с учетом упругого основания (модель Пастернака) на действие ОСНОВНОГО СОЧЕТАНИЯ НАГРУЗОК и ОСОБОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ (ПРОСАДКА_ПРАВЫЙ_ТОРЕЦ)

Проблема: при возведении здания в ригелях возникают трещины (не массово, но имеет место), экспертиза затребовала выполнить РАСЧЕТ ДЛЯ УСЛОВИЙ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЯ. Схема не маленькая 444386 элементов.

ПРОСЬБА! ЕСЛИ КТО-ТО РЕШАЛ ТАКУЮ ПРОБЛЕМУ НА ПРАКТИКЕ, ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ!

08.06.2006, 22:57 #10

09.06.2006, 09:02 #11

09.06.2006, 09:23 #12

09.06.2006, 11:28 #13

09.06.2006, 11:55 #14

EUDGEN, сгущаете ..
а как я понял требуется сделать обоснование расчетом, что треснуло не в результате ошибки проектирования, с учетом принятых допущений (линейная схема без всякого учета неупругого деформирования и т.п.). В таком случае колличество элементов в РС — только временной фактор. Плюс — не надо выполнять в стадии возведения расчет на особые нагрузки.
поэтому можно ограничиться расчетом в МОНТАЖЕ только одной схемы., которую м.б. имеется возможность «облегчить»

aldt, не стоит впадать в отчаянье — найдем.

09.06.2006, 12:24 #15

а как я понял требуется сделать обоснование расчетом, что треснуло не в результате ошибки проектирования, с учетом принятых допущений (линейная схема без всякого учета неупругого деформирования и т.п.).

09.06.2006, 12:41 #16

Пока писал ответ, уже получил реакцию, но все же публикую.
Факт: в ригелях в пролетной части возникают трещины.
Факт: по расчету в этих ригелях приводятся данные по ширине раскрытия трещин, место положении трещин и величина согласуется фактическими трещинами в ригелях.

Догадки: из непроверенных источников “ЗАКАЗЧИК” требует от “Cтроителей” сокращения сроков возведения, строители вынуждены идти на нарушение технологии (по срокам распалубливания, экономя на временных опорах и т.д.), замечу при этом они (строители) не ведут исполнительную документацию (сгорела, потеряли, частая смена строителей и т.д) , потом возникают проблемы и тут возникает фигура “ЭКСПЕРТА” (с особыми отношениями “ЗАКАЗЧИКОМ”), и громогласно объявляется виновник всего этого дела, вы все догадываетесь кто это.

Технология:
Технология возведения (слова строителей, исполнительной документации нет) следующая:
1 этап: армирование, опалубка, бетонирование колонн и диафрагм яруса до уровня низа ригелей.
2 этап: установка опалубки для ригелей и плиты с опорами на нижележащие перекрытия и ригеля, опоры под ригель с шагом

06-0.8м , под плиты шагом

0.8м, все это опирается на нижележащий этаж на котром также установлены временные опоры (разряженные).
3 этап: армирование и бетонирование ригелей и плит перекрытия.
Срок выдержки монолита в опалубке 2 недели, после распалубливание плит и ригелей с оставлением разреженных опор на этом ярусе с переходом на следующий ярус далее смотри 1 этап.

Вопрос: как вы практически решали такие проблемы.

“если факт, то возможно дело в том, что нагрузка от монтируемого перекрытия, опирающегося на нижний этаж больше общей эксплуатационной, и это не было учтено в расчете перекрытия. ”
общая эксплуатационная по заданию сопоставима с монтажной, но отдельный расчет не производился, поэтому экспертиза затребовала выполнить РАСЧЕТ ДЛЯ УСЛОВИЙ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЯ.
Как вы поступаете в своей практике?

Источник

  • #201

sq1, последняя версия Лира 9,6

  • #202

ну наконец-то!!! ставил Лиру 9.6 — R6 по принципу — дистрибутив (отказаться от установки Ключи Guardant и Драйвер ключа Guardant) — после установка GrdDriversRU.msi — установка InstallEmulatorx86.exe… так вот InstallEmulatorx86.exe ставить не надобыло!!! (помогло запуск UninstallEmulatorx86.exe, который видно снес эмулятор). В конце необходимо зайти в папку 999.0.2.6 от Tyrus и запустить последовательно devcon.exe, MyLittleKeys.reg, install.bat… Заработали и Лира, и Мономах… Слава богу, а то уже хотел обратно возвращаться на 9.2

Paladin

  • #204

Уважаемый Zinnur, вы выкладываете диструтивы ЛИРА-САПР с лекарствами или еще таблетки для данной версии не написали (просто для ЛИРы СОФТ лекартсва найти не трудно).

Zinnur

  • #205

Уважаемый Zinnur, вы выкладываете диструтивы ЛИРА-САПР с лекарствами или еще таблетки для данной версии не написали (просто для ЛИРы СОФТ лекартсва найти не трудно).

1. только дистрибутив

2. в теме только ссылки, см. шапку

  • #206

Еще одно замечание по поводу Лиры 9.6… Задал расчет 25-этажного здания-свечки, сетка элементов 500х500мм. Расчет не шёл… Помогла банальная дефрагментация диска С: (где стоит система). Расчет прошёл нормально!!!

  • #207

Установил новую лиру r9. Вот такая фигня начала твориться. Как от этого избавиться?

Arizona

Pooh_2006

  • #209

Перезакачайте с оф. сайта дистрибутив, там уже исправленный дистрибутив.

  • #210

Кто-нибудь не скажите, как моделировать грунт в Лире? Заранее спасибо!

dik-son

  • #211

Кто-нибудь не скажите, как моделировать грунт в Лире? Заранее спасибо!

Нужно, во-первых, чтобы была установлена модуль ГРУНТ…
…я делаю так, создаю модель грунта в модуле ГРУНТ от МОНОМАХА, сохраняю и присоединяю в Лире через вкладку жесткости — модель грунта… редактировать можно там же…

Zooo

  • #212

При попытке установки lira выдает такое сообщение error reading setup initialization file кто сталкивался подскажите или дайте ссылку на обсуждение данной темы. Стоит win 7 x64, свежая ничего такого пока не ставил скачал несколько ссылак на лиру и последнии версии и предыдущие картина одна и таже!

Paladin

  • #213

При попытке установки lira выдает такое сообщение error reading setup initialization file кто сталкивался подскажите или дайте ссылку на обсуждение данной темы. Стоит win 7 x64, свежая ничего такого пока не ставил скачал несколько ссылак на лиру и последнии версии и предыдущие картина одна и таже!

если свежая винда тоошибки предыдущих установок исключаются.

Microsoft net Framework поставили??
http://rutr_acker.org/forum/viewtopic.php?t=3808372

и можно скриншот??

dmfed

  • #214

Пробовали уж… Если Вы не «Официальный пользователь» их — т.е. пользователь с лицензионной копией (ключом) ЛИРА-САПР, то сами не можете так «авторизоваться»

EugeneDnepr

  • #215

Все, разобрался: лекартсво от Paladin не подходит. Программа запускается, как у него на скрине и показано, но когда отправляешь на расчет — выдает извещение об отсутствии ключа. Поставил кряк от Ромис для 4-го релиза и заработало!

Такая же проблема возникает, спасибо за совет, будем пробовать.

Paladin

  • #216

Такая же проблема возникает, спасибо за совет, будем пробовать.

спасибо конечно, но я не делаю лекарств!!!

это вы хотите сказать что CC012A72 Лира v9.6, Мономах v4.5, Эспри v1.0, Сапфир v1.2 (UniMul) не корректно работает????

Люди можете пояснить что именно не работает в Лира v9.6 R9:
я нарисовал какую-то фигню и отправил её на расчет
и вроде посчитала?

dik-son

  • #217

комрады, переустановил винду, обменял 64 на 32… нормкад 7.1 и скад 15.1 встали, а лира R8 с мономахом 4.5 закапризничали… в общем все из последних версий, драва и эмули шли вместе с дистрами… …на 64 изловчился так, что все работало, а с 32 как то дело не имел…
…чем это исчадие отмалить?

Дархан

  • #218

Здравствуйте , у меня Windows7 стоит я установил Lira 9.4, у меня такая проблема:
я когда отправляю на расчет, она считает но не возвращается обратно, ну то есть результатов не показывает , помогите пожалуйста сто можно сделать ….

st2008

  • #219

Здравствуйте , у меня Windows7 стоит я установил Lira 9.4, у меня такая проблема:
я когда отправляю на расчет, она считает но не возвращается обратно, ну то есть результатов не показывает , помогите пожалуйста сто можно сделать ….

Была когда-то такая проблема, связанная с поддержкой win7.
Если пиратская — скачай что-нибудь поновее
Если «лицуха» — обратись в тех. поддержку

ibistikal

  • #220

Проблема с запуском лира, выдает что ключ не соответствует программе а потом что время работы программы истекло. подскажите, что делать??

Выпущен второй релиз (R2) программного комплекса ЛИРА-САПР 2022. Кроме новых возможностей, ЛИРА-САПР 2022 R2 включает и все исправления и добавления, вошедшие в пакет обновления 1 к первому релизу. Рекомендуется установить всем пользователям версии 2022

Объединены импорты *.dwg и *.dxf для команд “Импорт поэтажных планов”, “Импорт Чертежа AutoCad”, “Импорт модели в новый проект” и для нода “Импорт подложки в формате *.dxf, *.dwg”.

В диалоговом окне “Импорт поэтажных планов” добавлено сохранение высоты этажей в шаблон параметров для дальнейшего использования.

Для способа приложения ветровой нагрузки 1-в торцы перекрытий реализована опция напор/отсос раздельно (для всех нормативов). При выбранной опции «Да» формируются отдельные нагрузки для напора и отсоса.

Реализация положения СП РК EN 1991-1-4:2005/2011 Ветровые воздействия п.7.1.2 (Ассиметричный напор ветра). Для способов приложения ветровой нагрузки 1-в торцы перекрытий и 2-напор/отсос в пространстве, добавлена возможность задания параметра Ассиметричный напор, с указанием коэффициентов давления слева и справа (для всех нормативов).

В диалоге «Суммирование нагрузок» добавлена возможность корректировки величин итоговых значений нагрузок отдельно по каждому направлению и по каждому загружению. Данная опция доступна в режиме Архитектура и в режиме Расчетная модель.

Добавлены модули задания сейсмических нагрузок по нормам республики Узбекистан КМК 2.01.03-19 (33 модуль), Таджикистан МКС ЧТ 22-07-2007 (48 модуль) и Грузии ПН 01.01.-09 (53 модуль).

  • необходимый процент модальных масс;
  • суммирование форм перемещений, имеющих одинаковую частоту;
  • выбор метода суммирования сейсмических составляющих;
  • учет отброшенных и невычисленных форм колебаний.
  • В режиме «Расчетная модель» в диалоге «Редактор загружений» доступна опция Копировать нагрузки в архитектуру. Данный инструмент позволяет скопировать любые нагрузки в архитектуру, в том числе ветровые нагрузки, нагрузки, полученные инструментом сбора нагрузки через посредники.

    Копирование_нагрузок_в_архитектуру.png

    Опция «Копирование нагрузок в архитектуру»

    Реализовано удаление загружения совместно со всеми нагрузками, которые в нем находятся:

    • для ветровой, сейсмической, специальной нагрузки и давления грунта — удаляются соответствующие позиции в диалоговом окне «Структура проекта»;
    • для нагрузки, задаваемой в свойствах плиты — очищается соответствующий параметр со значением нагрузки;
    • для объектов с интерпретацией Нагрузка (перегородка, балка, колонна, плита и т.д.) — удаляется сам объект

    Реализован новый метод триангуляции «адаптивный четырехугольный версия 2». По результатам сравнения на ряде задач метод «адаптивный четырехугольный версия 2» может дать ускорение от 2 до 4 раз. Чем больше отношение габарита схемы к шагу триангуляции и чем больше обязательных точек для триангуляции, тем быстрее будет происходить триангуляция новым методом по отношению к старому. Также на ряде задач при включенной опции «Сгладить сеть» заметно улучшение качества триангуляционной сети.

    Триангуляция_четырехугольный_версия_2.png

    Сравнение триангуляции: адаптивная четырехугольная со сглаживанием (слева) и адаптивная четырехугольная версия 2 со сглаживанием (справа)

    ПАНЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ

    Улучшена разбивка КЭ стыка над проемами.

    Улучшено формирование закладных деталей в стыке над проемами, для которых в свойствах проема установлен параметр «Перемычка cтержнем».

    САПФИР-ЖБК

    Реализовано получение чертежей и узлов продавливания по нормам СП РК EN 1992-1-1:2004/201.

    Разработан новый диалог «Размещение арматуры» , который предназначен для задания параметров размещения стержней поперечного армирования против продавливания и последующего конструирования отдельными стержнями или каркасами.

    ЖБК_продавливание_СП_РК.png

    Конструирование плиты перекрытия по результатам расчета на продавливание по нормам CП PK EN

    САПФИР-ГЕНЕРАТОР

    Добавлены ноды «Дуга по трем точкам», «Дуга по двум точкам и направлению», «Плоскость по трем точкам».

    Дуга_по_трем_точкам.png

    Нод «Дуга по трем точкам»

    ВИЗОР-САПР

    Для норм СП 63.13330.2018:

    • Устранено расхождение при подборе продольного армирования в зависимости от наличия/отсутствия Учёта огнестойкости.
    • Скорректирован расчёт коэффициента φn (пункт 8.1.34) для группы РСУ А1 и двухлинейной диаграммы работы состояния бетона.

    Для норм EN 1990:2002+A1:2005, СП РК EN 1990:2002+A1/2011 реализована возможность формировать определяющие усилия РСН(о) по результатам расчета задач динамики во времени. Данная возможность позволяет, например, использовать расчеты во временной области для проектирования активной сейсмоизоляции и одновременно выполнять проверку несущей способности конструктивных элементов (железобетонных, стальных).

    РСН_о_для_динамики_во_времени.png

    Формирование РСН(о) для задач динамики во времени

    Доработана опция отображения схемы, которая показывает стадии монтажа с учетом дополнительных загружений. При включении данного флага отображаются не только элементы смонтированные на данной стадии, но и связанные с этой стадией дополнительные загружения. Также активизация данного флага влияет на построение мозаик нагрузок и выполнение суммирования нагрузок (учитываются дополнительные загружения заданные в текущей стадии монтажа).

    Стадии_монтажа_с_учетом_дополнительных_загружений.png

    Отображение стадий монтажа с учетом дополнительных загружений

    Для задач с моделированием возведения добавлены контроли задания исходных данных, также в диалоге Моделирование нелинейных загружений добавлена команда для отметки элементов, которые смонтированны на текущей стадии, с нагрузками, приложенными ранее монтажа.

    Добавлена команда позволяющая добавить отмеченный элемент в список монтируемых или демонтируемых элементов. Добавлена возможность вывода мозаики максимальной площади продольной арматуры в углах/у верхней и нижней гранях/у боковых гранях сечения стержня по выбранному направлению.

    Мозаики_максимальной_площади_продольной_арматуры.png

    Мозаики максимальной площади продольной арматуры в стержня по выбранному направлению

    Добавлены мозаики результатов расчета железобетонных конструкций:

    • кодов ошибок при расчете сейсмического запаса FS в стержнях и в пластинах для норм ДБН В.2.6-98:2009 «Бетонные и железобетонные конструкции»;
    • контрольного периметра Uout при продавливании для норм СП РК EN 1992-1-1:2004/2011 «Проектирование железобетонных конструкций».

    Реализованы мозаики углов между выбранной местной (согласованной) осью/осью ортотропии пластины и глобальной осью.

    Мозаика_углов_Z.png

    Мозаика углов между местной осью Z1 пластины и глобальной осью Z

    Добавлена возможность группового редактирования нагрузок-штамп, например, смена интенсивности нагрузок от наружного ограждения.

    В диалог формирования АЖТ добавлена возможность преобразования выбранных АЖТ в виде стержней большой жесткости. Данная возможность может быть использована при моделировании температурных нагрузок, например, для плит перекрытий чтобы исключить концентрации напряжений в местах стыковки с элементами колонн.

    Преобразование_АЖТ_в_стержни_большой_жесткости.png

    Преобразования выбранных АЖТ в стержни большой жесткости

    Добавлен вывод огибающих максимальных, минимальных и максимальных по абсолютной величине значений исследуемого параметра для нелинейных историй (без учета промежуточных результатов) и параметров трещин (с учетом промежуточных результатов).

    Добавлен вывод огибающих максимальных по абсолютной величине (ABS) значений исследуемого параметра для РСУ и РСН определяющих.

    Огибающая_максимальных_значений.png

    Огибающая максимальных по абсолютной величине значений изгибающего момента для расчетных РСУ и РСН определяющих

    В диалог задания коэффициента к модулям упругости добавилась возможность изменять для отмеченных элементов или для всей схемы ранее заданные коэффициенты в n раз.

    В диалоговое окно «Перекосы» добавлен коэффициент поведения q для вычисления коэффициентов чувствительности к перекосу этажа при рассмотрении сейсмической расчетной ситуации.

    В диалоговое окно «РСН» добавлена команда «Заменить виды загружений в текущей таблице РСН по данным из Редактора загружений», при помощи которой обновляются все виды загружения по данным из «Редактора загружений».

    Внимание! Использование данной команды приведет к сбросу ранее созданных комбинаций РСН.

    Для узлов в которых вычислена нагрузка (реакции) на фрагмент в динамике во времени реализовано построение графиков изменения реакций во времени.

    Изменеие_реакций_во_времени.png

    Графики изменения реакций во времени

    Добавлена команда «Притягивать к экстремумам» в окне просмотра, исследования и документирования графиков изменения во времени: перемещений, усилий, нагрузок на фрагмент, нагрузок на группу простенков, температуры и графиков кинетической энергии. При включении режима «Притягивать к экстремумам» при добавлении контрольных моментов времени с помощью мыши, отметка будет устанавливаться в шаг с ближайшим локальным экстремумом.

    Изменение_перемещений_во_времени_притягивать.png

    Графики изменения перемещений во времени, команда Притягивать к экстремумам

    Для учета несовершенств в сложных конструкциях используют подход, когда формируют начальную геометрию с искривлением. Более правильный выбор формы начальных несовершенств должен повторять глобальную форму потери устойчивости. В текущей версии реализована технология создания новой геометрии схемы на базе результатов (перемещений, форм колебаний, форм потери устойчивости).

    Преобразование_деформированной_схемы_в_исходную.png

    Преобразование деформированной схемы в исходную

    Реализована команда позволяющая преобразовать отпор грунта в статическую нагрузку.

    Преобразование_отпора_грунта_в_нагрузку.png

    Преобразование отпора грунта в нагрузку

    Добавлена настройка отображения стороны маркировки координационных осей.

    Маркировка_осей_выборочно.png

    Отображение маркировки координационных осей выборочно

    Добавлена возможность автоматической разбивки по вертикали конструктивных блоков стен и колонн с учетом установленных высотных отметок.

    Конструктивные_блоки_по_высотным_отметкам.png

    Автоматическая разбивка по вертикали конструктивных блоков стен с учетом установленных высотных отметок

    В диалоге «Суммирование нагрузок» добавлена возможность вычисления полярных моментов инерции масс как для всей схемы, так и для произвольного фрагмента схемы относительно вычисленных центров масс или произвольно заданных полюсов.

    Вычисление_полярных_моментов_инерции.png

    Вычисление полярных моментов инерции масс

    Добавлена команда позволяющая выполнить пересчет суммарных и погонных нагрузок, вычисленных на простенки (для случаев когда после полного расчета выполнялась корректировка групп простенков и/или расчетных уровней).

    Разработан инструмент позволяющий выполнить назначение коэффициентов диссипации на элементы расчетной схемы, а также добавлена мозаика их визуализации.

    По умолчанию коэффициенты диссипации для элементов не заданы (=0). При помощи этой команды можно назначить разные коэффициенты отдельным элементам. Если коэффициент для каких-то элементов не будет назначен, то в расчете будет использоваться коэффициент, указанный в параметрах динамического воздействия модуль 27 и 29.

    Назначение_коэффициентов_диссипации.png

    Задание и назначение коэффициентов диссипации

    Для норм СП РК EN 1990:2002+А1:2005/2011 реализована опция представления таблицы сочетаний «в явном виде», где коэффициенты сочетаний и редукции скорректированы с учетом коэффициентов безопасности к нагрузкам и вида заданных нагрузок.

    Внимание! В данном релизе данная опции реализована для случая, когда в модели используются нормативные нагрузки.

    Представление_таблицы_сочетаний_в_явном_виде.png

    Опция представления таблицы сочетаний «в явном виде» (для норм СП РК EN)

    В таблице РСН для норм СП РК EN 1990:2002+А1:2005/2011 в меню «Коэффициенты» добавлен столбец коэффициентов fi, предназначенных для снижения вклада загружения в сейсмическую расчетную комбинацию. По умолчанию все значения равны 1.

    Примечание: В соответствии с новым НТП РК 08-01.2-2021 (см. стр. 43-45, раздел 4) необходимо понижать вклад некоторых временных нагрузок в формирование масс для сейсмического воздействия. На заданные коэффициенты fi будут умножены коэффициенты сочетаний соответствующих видов загружений. Рекомендуется создать отдельную таблицу РСН, специально для формирования масс для сейсмического воздействия, где нужным образом скорректировать коэффициенты fi, и сформировать комбинацию РСН, из которой потом получить сбор масс.

    Коэффициент_понижения_вклада_временных_нагрузок.png

    Коэффициент понижения вклада временных нагрузок в сейсмическую расчетную ситуацию для сбора масс

    Реализована таблица ввода для «Коэффициентов к жесткостям» в привязке к подзадачам.

    Добавлена возможность управления формированием трассировки расчета для указанных контуров продавливания для норм СП РК EN 1992-1-1:2004/2011 «Проектирование железобетонных конструкций».

    Трассировка_для_контуров_продавливания.png

    Формирование трассировки расчета для указанных контуров продавливания

    Восстановлено быстродействие вычислений РСН.

    Устранена сбивка видов загружений при загрузке файлов в систему «МЕТЕОР».

    Улучшено построение мозаик сосредоточенных нагрузок. Теперь нагрузки-штамп, заданные для пластин и объемных КЭ, не принимают участие в построении сосредоточенных мозаик нагрузок.

    Синхронизация и одновременное отображение данных в диалоговых окнах: «Редактор загружений», «Таблица динамических загружений», «Учет статических загружений». Также добавлены команды позволяющие вызвать «Редактор загружений» из диалогового окна «Таблица динамических загружений».

    Для «свернутых» динамических загружений из режима результатов реализована вставка таблицы коэффициентов из буфера обмена, при этом коэффициенты к составляющим остаются по умолчанию равными «1».

    Модифицированы и расширены новыми командами панели ленточного интерфейса, а также меню и панели инструментов классического интерфейса.

    Реализованы многочисленные интерфейсные и другие пожелания пользователей.

    Контекстная справка дополнена описанием новых возможностей.

    МКЭ-процессор

    Для всех нелинейных элементов, которые могут участвовать в расчете послестадийных загружений реализовано применение коэффициента к жесткости — kE. Таким образом коэффициенты применяются к линеаризованным жесткостям, полученным в расчете «Инженерной нелинейности 2». Данная возможность может быть полезна, например, для случая использования диаграмм работы материалов при длительном действии нагрузок, получении перераспределения жесткостей с учетом образования трещин в ж/б сечениях, а для послестадийных загружений (ветровая пульсация, удар/гармоника, сейсмика) осуществить переход к кратковременному модулю.

    Для каждого динамического загружения со специфическими критериями остановки итерационного процесса (достижение нужного количества суммарных модальных масс, предельной частоты, и т.д.) после каждой итерации выводится информация о набранных суммарных массах (для сейсмики), о максимальной вычисленной частоте (для пульсационных составляющих). На основании данной информации пользователь имеет возможность оценить необходимость продолжения итерационного процесса или его остановку для сокращения времени расчета.

    При расчёте на акселерограммы сейсмического воздействия с использованием 27 и 29 модулей динамики для расчетных моделей, состоящих из элементов или подсистем с различными демпфирующими свойствами, реализован расчёт эквивалентного затухания по j-ой собственной форме колебаний по следующей формуле: ξj={φj}T*∑[ξK]i*{φj}/{φj}T*[K]*{φj}

    где {φj} – вектор j-й формы колебаний, [K] – матрица жесткости модели, ∑[ξK]i – матрица жесткости для i-го элемента или подсистемы, умноженная на коэффициент диссипации (коэффициент демпфирования в долях от критического) для этого элемента.

    ГРУНТ

    Реализован расчет упругого основания («Метод 5») по формуле (4) СНиП 2.02.05-87 «Фундаменты машин с динамическими нагрузками». Данная возможность позволяет определить коэффициент упругого равномерного сжатия Cz (C1z) при динамических воздействиях на фундамент.

    Реализован расчет жесткостей одноузловых КЭ для моделирования горизонтальной жесткости закрепления фундамента в зависимости от С1z, назначенных на примыкающие элементы, или от С1z, заданного пользователем.

    Примечание: также реализован расчет поворотной жесткости одноузловых КЭ, моделирующих качательную жесткость фундамента в целом. Следует отметить, что линейные жёсткости, распределённые по подошве фундамента — коэффициенты постели С1=Сz — также оказывают сопротивление повороту здания. Поэтому полученные поворотные жесткости одноузловых КЭ, распределённые по площади фундамента в соответствующих узлах, требуют корректировки пользователем.
    Совет: предпочтительнее для введения податливых связей в фундаменте пользоваться КЭ57, а не КЭ51, поскольку в таком случае не будет появляться лишних жесткостей в списке жесткостных характеристик, и при этом мозаику жесткостей КЭ57 для визуализации и отчета можно получить из выпадающего меню «Мозаика жесткостных характеристик свай».

    Горизонтальные_КЭ57.png

    Расчет жесткостей одноузловых КЭ для моделирования горизонтальной жесткости закрепления фундамента

    Добавлена настройка объединения нагрузок не только по %, но и по минимальному абсолютному значению. Добавлена глобальная настройка в меню «Опции».

    Реализована возможность численно отображать характеристики ИГЭ на разрезе. Данное графическое представление можно использовать для документирования в Книге Отчетов.

    Для КЭ пластин для которых выполняется расчет С1/С2 с использованием системы «ГРУНТ», добавлен контроль направления местных осей Z1 для того, чтобы исключить случаи когда положительный отпор Rz не передается в исходные данные для уточнения между итерациями.

    Расширен функционал задания грунтовой подушки:

    • добавлена опция для формирования подушки переменной мощности «До подошвы слоя …»;
    • сделана новая опция добавления веса подушки в дополнительные нагрузки (в таком случае бытовое давление считается от грунтов природного залегания).

    Подушка_параметры.png

    Новые параметры грунтовой подушки

    Примечания:

    • В первом релизе версии 2022 была добавлена возможность задавать параметры грунтовой подушки для отдельных подгрупп импортированных нагрузок, и теперь весь набор новых параметров также может быть применен отдельно для разных участков фундамента, которым назначены отдельные подгруппы Pz.
    • В 2022 R1 и предшествующих версиях грунтовая подушка с точки зрения расчета задавалась только как часть естественного основания. При этом эпюра бытового давления строилась от грунтов большего веса (грунтов естественного залегания или грунта подушки, чтобы расчетом найти более консервативный результат — большую глубину сжимаемой толщи). Но эпюра от веса грунта из котлована (сигма-zy) в любом случае строится только от грунтов естественного залегания. Важный момент — для грунта подушки коэффициент перехода ко вторичной ветви нагружения необходимо задавать равным 1, поскольку подушка (замещающий грунт) не была деформирована от бытового давления грунта в природном залегании.
    • Начиная с релиза 2 версии 2022 появилась возможность автоматически формировать вес грунтовой подушки и добавить его к дополнительным нагрузкам (в том числе для подушек переменной мощности), таким образом грунтовая подушка уже может считаться частью фундамента, а не основания (поэтому для такого случая бытовое давление учитывается только от грунтов естественного залегания).

    На рисунке ниже рассмотрен двухуровневый фундамент, в котором автоматически замещается природный грунт. При этом:

    • для нижнего фундамента грунтовая подушка задана, как часть основания (не формирует дополнительное давление — например, на стройплощадке выполнено замещение слабого грунта, осадка от веса замещающего грунта реализовалась, а затем было начато возведение фундамента и конструкций цоколя);
    • для верхнего фундамента подушка, замещающая слабый грунт, уже является частью фундамента, поскольку ее вес влияет на осадку уже возведенных частей фундамента и цоколя.
    • Подушка_без_веса.png

      Эпюры бытового и дополнительного давления, когда грунтовая подушка является частью основания

      Подушка_с_весом.png

      Эпюры бытового и дополнительного давления, когда грунтовая подушка является частью фундамента

      В параметрах групп свай добавлена опция, позволяющая к общей длине сваи добавить длину ее жесткой вставки, которая формируется автоматически, если голова сваи находится между пластинчатыми элементами плитного ростверка (ранее и сейчас без этой опции жесткая вставка формируется, уменьшая гибкую часть стержней, из которых состоит свая).

      АРМ-САПР

      Добавлена возможность проверки и подбора армирования на основании РСН(о) сформированных для задач динамики во времени.

      Для норм СП РК EN 1992-1-1:2004/2011 выполнено разделение сочетаний усилий по группам (основное, аварийное и сейсмическое) и учет соответствующих характеристик материалов в расчете продавливания.

      Для конструктивных элементов колонн, в которых подбирается арматура с учетом гибкости по номинальной кривизне организован единый вывод результатов подобранных площадей для всех элементов, входящих в конструктивный элемент. Данная особенность касается расчета по нормам СП РК EN 1992-1-1:2004/2011.

      Для норм СНиП 2.03.01-84* в параметрах материалов «Бетон» добавлена опция «Уточнять схему образования трещин». Использование данной настройки приводит к тому, что вне зависимости от соотношения тензора ядровых моментов и момента трещинообразования Мб.т., будет выполнен расчет продольного армирования для плоского элемента.

      Для норм СП РК EN 1992-1-1:2004/2011 исправлен учет коэффициента расчетной длины для конструктивных элементов. Ранее моменты для расчета Мэкв. принимались по концам КоЭ, но при этом коэффициент расчетной длины брался из длин отдельных КЭ.

      Добавлен вывод результатов для случая, когда «Арматура наращивалась по условию обеспечения прочности в наклонных сечениях».

      Модифицирован алгоритм подбора армирования для пластинчатых элементов по теории Карпенко для случая учета продольного изгиба.

      СТК-САПР

      Реализованы расчетные процедуры в соответствии с ДБН В.2.6-198:2014 Изменение №1.

      Добавлена проверка/подбор сечений на основании РСН(о) сформированных для задач динамики во времени.

      В локальном режиме расчета для типа элемента «колонна» добавлен отдельный вывод % использования по касательным напряжениям. Ранее результаты этой проверки попадали в итоговый % использования, что затрудняло анализ расчета.

      КИРПИЧ

      Реализовано построение графиков изменения нагрузок для кирпичных уровней в задачах динамики во времени.

      Графики_усилий_в_кирпичных_уровнях_в_динамике.png

      Построение графиков изменения усилий для кирпичных уровней в задачах динамики во времени

      Система документирования «Книга отчетов»

      При одновременном сохранении группы выделенных изображений «Книги отчетов» добавлена возможность, при установленном флажке «Применить для всех файлов», изменить размеры остальных изображений (увеличить или уменьшить) в соответствии с пропорциональным увеличением или уменьшением первого изображения.

      Изменение_размеров_группы_изображений.png

      Сохранение группы выделенных изображений Книги отчетов с изменением размеров всей группе изображений

      Для контроля и документирования исходных данных добавлена возможность представления комбинаций РСН в формульном виде.

      Комбинации_РСН_в_формульном_виде.png

      Представление комбинаций РСН в формульном виде

      Добавлена возможность документирования характеристик грунтов и скважин с возможностью дальнейшей верстки.

      Добавлена возможность записи графиков изменения реакций во времени в формате *.xls, *.csv.

      Для таблиц усилий расчета на продавливание добавлен столбец с индексом группы усилий.

    На чтение 14 мин Просмотров 16 Опубликовано 8 апреля 2023 Обновлено 8 апреля 2023

    Содержание

    1. 1.5. Меню «Схема»
    2. 1.5.1. Подменю «Создание»
    3. 1.5.2. Подменю «Корректировка»
    4. Признаки схемы и типы стрежневых КЭ для решения задач в ЛИРА САПР
    5. Теоретические предпосылки
    6. Признаки схемы
    7. Тип конечного элемента
    8. Практическое использование
    9. Признак схемы 1 (две степени свободы в узле, перемещения X, Z) XOZ
    10. Признак схемы 2 (три степени свободы в узле, перемещения X, Z, Uy) XOZ
    11. Признак схемы 3 (три степени свободы в узле, перемещения Z, Ux, Uy) XOY
    12. Признак схемы 4 (три степени свободы в узле, перемещения X, Y, Z)
    13. Признак схемы 5 (шесть степеней свободы в узле, перемещения X, Y, Z, Ux, Uy, Uz)
    14. Как поменять признак схемы в лире
    15. Признак схемы. Лира-САПР
    16. Признак схемы. Лира-САПР
    17. Re: Признак схемы. Лира-САПР
    18. Re: Признак схемы. Лира-САПР
    19. Re: Признак схемы. Лира-САПР

    1.5. Меню «Схема»

    (Схема / Признак схемы) – изменение признака схемы. Вызывается соответствующее диалоговое окно, в котором пользователь может изменить имя задачи, признак схемы и описание задачи.

    Для расчетных схем, в которых количество степеней свободы в узле заведомо меньше 6 (плоские фермы, плоские рамы и т.п.), применяется так называемый признак схемы. В ПК ЛИРА задействованы пять признаков схемы:

    Признак 1 – схемы, располагаемые в плоскости XOZ; каждый узел имеет 2 степени свободы – линейные перемещения вдоль осей X, Z или X2, Z2. В этом признаке схемы рассчитываются, например, плоские фермы и балки-стенки.

    Признак 2 – схемы, располагаемые в плоскости XOZ; каждый узел имеет 3 степени свободы – линейные перемещения вдоль осей X, Z или X2, Z2 и поворот вокруг оси Y или Y2. В этом признаке схемы рассчитываются плоские рамы и допускается включение элементов ферм и балок–стенок.

    Признак 3 – схемы, располагаемые в плоскости XOY; каждый узел имеет 3 степени свободы – линейное перемещение вдоль оси, Z или Z2 и повороты вокруг осей X, Y или X2, Y2. В этом признаке рассчитываются балочные ростверки и плиты; допускается учет упругого основания.

    Признак 4 – пространственные схемы, каждый узел которых имеет 3 степени свободы – линейные перемещения вдоль осей X, Y, Z или X2, Y2, Z2. В этом признаке рассчитываются пространственные фермы и объемные тела.

    Признак 5 – пространственные схемы общего вида с 6 степенями свободы в узле. В этом признаке схемы рассчитываются пространственные каркасы, оболочки и допускается включение объемных тел, учет упругого основания и т.п.

    (Схема / Связи)– установка связей для отмеченных узлов. В диалоговом окне указываются направления, по которым требуется запретить перемещения узлов – X, Y, Z, UX, UY, UZ. Удаление связей производится аналогично.

    1.5.1. Подменю «Создание»

    (Схема / Создание / Регулярные фрагменты и сети) – Генерация регулярных фрагментов. Диалоговое окно содержит пять закладок для задания регулярных фрагментов рам, ростверков, балок–стенок, плит и плоских оболочек, сетей.

    (Схема / Создание / Фермы) – Генерация фермы по очертанию пояса, по очертанию решетки и задание численных параметров.

    (Схема / Создание / Создание и триангуляция контуров) – Создание плоского фрагмента с автоматическим нанесением конечноэлементной сети. Диалоговое окно содержит 3 закладки, соответствующие трем различным способам создания плоских фрагментов схем и триангуляции этих фрагментов: простой контур, контур с отверстиями, редактор контуров.

    1.5.2. Подменю «Корректировка»

    (Схема / Корректировка / Удаление) – удаление предварительно отмеченных на схеме узлов и элементов.

    (Схема / Корректировка / Упаковка схемы) – в диалоговом окне можно заказать упаковку данных и перенумерацию узлов и элементов схемы с учетом удаленных, а также «сшивку» совпадающих узлов и элементов, образовавшихся после выполнения операций «Сборка», «Копирование» и других операций с геометрией расчетной схемы.

    (Схема / Корректировка / Переместить выбранные объекты) – перемещение выбранных объектов. Диалоговое окно содержит 5 закладок:

    – перемещение по параметрам;

    – перемещение по одному узлу;

    – перемещение по двум узлам;

    (Схема / Корректировка / Копировать выбранные объекты) – копирование выбранных объектов. Диалоговое окно содержит те же 5 закладок, что и при перемещении.

    (Схема / Корректировка / Добавить узел) – добавить узел. Диалоговое окно предназначено для добавления узлов в расчетную схему и содержит 6 закладок, которые предоставляют следующие возможности задания узлов:

    – делением на N равных частей;

    – делением на две части по пропорции.

    (Схема / Корректировка / Добавить элемент) – добавить элемент. Диалоговое окно предназначено для добавления элементов в расчетную схему и содержит 6 закладок, которые предоставляют возможности задания следующих элементов:

    – добавить трехузловую пластину;

    – добавить четырехузловую пластину;

    – добавить одноузловые элементы;

    – добавить стержень делением на N равных частей;

    – добавить стержень делением на две части по пропорции.

    Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

    Источник

    Признаки схемы и типы стрежневых КЭ для решения задач в ЛИРА САПР

    Рекомендации по применению разных признаков схемы и типов стрежневых КЭ для решения задач в ЛИРА САПР

    Теоретические предпосылки

    Признаки схемы

    В ПК ЛИРА-САПР, при создании новой задачи, требуется выбрать признак схемы. Всего признаков схемы шесть (в версии 2018 и старше):

    • Признак 1 — схемы, располагаемые в плоскости XOZ; каждый узел имеет 2 степени свободы – линейные перемещения вдоль осей X, Z или X2, Z2
    • Признак 2 — схемы, располагаемые в плоскости XOZ; каждый узел имеет 3 степени свободы – линейные перемещения вдоль осей X, Z или X2, Z2 и поворот вокруг оси Y или Y2
    • Признак 3 — схемы, располагаемые в плоскости XOY; каждый узел имеет 3 степени свободы – линейное перемещение вдоль оси Z или Z2 и повороты вокруг осей X, Y или X2, Y2
    • Признак 4 — пространственные схемы, каждый узел которых имеет 3 степени свободы – линейные перемещения вдоль осей X, Y, Z или X2, Y2, Z2.
    • Признак 5 — пространственные схемы общего вида с 6 степенями свободы в узле.
    • Признак 6 — пространственные схемы общего вида с 7 степенями свободы в узле. То же что и Признак 5, но с дополнительной степенью свободы W — депланация сечения стержня.

    В данной статье будут даны рекомендации по применению различных признаков схем для решения разных типов задач с целью экономии времени на создание модели.

    Тип конечного элемента

    Перечень типов конечных элементов (типов КЭ) представлен в Библиотеке КЭ в соответствующем разделе справки ЛИРА САПР.

    При составлении стержневых моделей, в подавляющем большинстве случаев, используется тип КЭ10 – Универсальны пространственный стержневой КЭ, имеющий шесть степеней свободы в узле. Повсеместное применение данного Типа КЭ, так же, как и пятого признака схемы, вызывает необходимость доработки расчётной модели для её корректной работы.

    Практическое использование

    Признак схемы 1 (две степени свободы в узле, перемещения X, Z) XOZ

    При выполнении расчёта плоской металлической фермы из металлических уголков целесообразно применять признак схемы 1 (Две степени свободы в узле), а стержневым элементам назначать Тип КЭ 1. Чтобы назначить КЭ тип 1 элементам схемы, следует отметить нужные элементы и вызвать команду смена типа КЭ (см. статью https://rflira.ru/kb/3/488/)

    Применение КЭ1 позволит сэкономить время на выполнении вышеуказанных операций и сократит время выполнения расчёта компьютером.

    Область применения первого признака схемы:

    • Плоские шарнирно-стержневые системы;
    • Однопролётные балки;

    Признак схемы 2 (три степени свободы в узле, перемещения X, Z, Uy) XOZ

    При выполнении расчёта фермы из замкнутых гнуто-сварных профилей по серии 1.263.2-4, а также ферм серии 1.460.3-14 типа «Молодечно», требуется выполнить её расчёт как плоской рамной системы, т.к. в узлах соединения элементов данной фермы будут возникать изгибающие моменты, влияющие на проверку и подбор стального сечения.

    Применяемый тип конечного элемента для расчёта фермы: Тип 2, Тип 10.

    Область применения второго признака схемы:

    • Расчёт плоских рам
    • Расчёт неразрезных многопролётных балок

    Признак схемы 3 (три степени свободы в узле, перемещения Z, Ux, Uy) XOY

    При выполнении расчёта плит, расположенных в горизонтальной плоскости, целесообразно применять признак схемы 3 (три степени свободы в узле), элементам пластин при этом следует назначить тип КЭ11.

    Применение КЭ11 позволит сэкономить время при выполнении расчёта компьютером.

    Область применения данного признака схемы:

    • расчёт неразрезных многопролётных балок
    • расчёт плитных конструкций со свободным опиранием и жёстким защемлением

    Признак схемы 4 (три степени свободы в узле, перемещения X, Y, Z)

    При выполнении расчёта пространственной шарнирно-стержневой конструкции, целесообразно применять данный признак схемы. К таким конструкциям, как правило, относятся металлические башни с шарнирным соединением стержней. Рекомендации по расчёту металлических башен можно посмотреть здесь https://rflira.ru/kb/105/722/

    Применяемый тип конечного элемента – Тип 4, Тип 10

    Область применения четвёртого признака схемы: Шарнирно-стержневые модели

    Признак схемы 5 (шесть степеней свободы в узле, перемещения X, Y, Z, Ux, Uy, Uz)

    Это самый широко используемый признак схемы, подходящий для решения подавляющего большинства задач. При моделировании шарнирно-стержневых систем, рекомендуется использовать признак схемы 4, однако, в случае невозможности применения данного признака схемы, когда, к примеру, шарнирно-стержневая модель находится в составе пространственной рамы, используется пятый признак схемы.

    Для исключения возможности передачи изгибающего момента, на концах стержней следует устанавливать шарниры (см. статью https://rflira.ru/kb/108/667/). Применение конечного элемента Тип 4 позволит сэкономить время на выполнении данной операции.

    При моделировании многостержневых систем, в целях экономии времени целесообразно использовать КЭ Тип 4 для элементов, конструктивная схема которых подразумевает работу элемента только при действии осевых сил.

    Источник

    Как поменять признак схемы в лире

    • Главная
    • Проектирование
      • Популярные услуги
        • Генеральный подряд
        • Генеральное проектирование
        • Разработка КМ
        • Разработка КМД
        • Steel Structures Detailing
        • Разработка АР
        • Разработка ППР
        • Разработка КЖ
        • Проектирование железобетонных конструкций
        • Проектирование металлоконструкций
      • По предназначению строения
        • Проектирование зданий
        • Проектирование сооружений
        • Проектирование складов
        • Проектирование ангаров
        • Проектирование цехов
        • Проектирование предприятий
        • Проектирование ферм
        • Проектирование эстакад
        • Проектирование заводов
        • Проектирование мостов
        • Проектирование тонелей
        • Проектирование вышек
        • Проектирование мачт
        • Проектирование факелов
        • Проектирование башен
        • Проектирование платформ
        • Проектирование навесов
        • Проектирование площадок
        • Проектирование оболочек
        • Проектирование бункеров
        • Проектирование нефтехранилищ
        • Проектирование мансард
        • Проектирование зимних садов
        • Проектирование куполов
        • Проектирование автомоек
        • Проектирование лестниц
        • Проектирование газоходов
        • Проектирование аэропортов
        • Проектирование стадионов
        • Проектирование вокзалов
        • Проектирование спортивных залов
        • Проектирование бассейнов
        • Проектирование больниц
        • Проектирование школ
        • Проектирование ТЭЦ
        • Проектирование ГЭС
        • Проектирование ЛЭП
        • Проектирование ТРЦ
        • Проектирование жилых комплексов
        • Проектирование микрорайонов
        • Проектирование виадуков
        • Проектирование стоянок
        • Проектирование развязок
        • Проектирование ЛСТК
        • Проектирование коттеджей
        • Проектирование логистических центров
        • Проектирование выставочных центров
        • Проектирование производственных помещений
        • Проектирование крановых путей
        • Проектирование тентовых конструкций
        • Проектирование вентилируемых фасадов
        • Проектирование электростанций
        • Проектирование фасадов зданий
        • Проектирование АЗС
        • Проектирование ледового катка
        • Проектирование спортивных сооружений
        • Проектирование торговых центров
        • Проектирование сооружений связи
        • Проектирование временных сооружений
        • Проектирование искусственных сооружений
        • Проектирование уникальных сооружений
        • Проектирование морских сооружений
        • Проектирование рекламных конструкций
        • Проектирование сельскохозяйственных строений
        • Проектирование бизнес-центров
        • Проектирование производственных центров
        • Проектирование резервуаров
        • Проектирование автостоянок
        • Проектирование высотных зданий
        • Проектирование высотных строений
        • Проектирование сложных конструкций
        • Проектирование общественных зданий
        • Проектирование подземных сооружений
        • Проектирование гидротехнических сооружений
        • Проектирование транспортных сооружений
        • Проектирование НПЗ
        • Проектирование небоскребов
        • Проектирование инженерных сооружений
        • Проектирование ЖД станций
        • Проектирование набережных
        • Проектирование элеваторов
        • Проектирование нефтехранилищ
        • Проектирование газгольдеров
        • Проектирование гостиниц
        • Проектирование шумозащитных экранов
        • Проектирование градирен
        • Проектирование легких металлоконструкций
        • Проектирование промышленных металлоконструкицй
        • Проектирование кабельных эстакад
        • Проектирование подкрановых путей
        • Проектирование очистных сооружений
      • По комплектам
        • Разработка АР (Архитектурные решения)
        • Разработка АС (Архитектурно-строительные решения)
        • Разработка ВК (Водоснабжение и канализация)
        • Разработка КД (Конструкции деревянные)
        • Разработка АИ (Интерьеры)
        • Разработка АЗ (Антикоррозийная защита)
        • Разработка ПТ (Пожаротушение)
        • Разработка ЭО (Электрическое освещение)
        • Разработка СЭО (Силовое электрооборудование)
        • Разработка ПС (Пожарная сигнализация)
        • Разработка ВС (Воздухоснабжение)
        • Разработка ХС (Холодоснабжение)
        • Разработка КЖ (Конструкции железобетонные)
        • Разработка ППР (Проект производства работ)
      • Генеральный подряд
        • Генеральный подряд
        • Детализация стальных конструкций
        • Проектирование электроснабжения
        • Проектирование несущих конструкций
        • Проектирование ограждающих конструкций
        • Проектирование светопрозрачных конструкций
        • Проектирование вспомогательных конструкций
        • Проектирование гражданских зданий
        • Проектирование промышленных объектов
        • Проектирование металлических конструкций
        • Проектирование аллюминеевых конструкций
        • Проектирование деревянных конструкций
        • Проектирование стальных конструкций
        • Проектирование железобетонных конструкций
        • Проектирование легких металлоконструкций
      • Проектирование электрики
        • Проектирование освещения
        • Проектирование бесперебойного электроснабжения
        • Проектирование аварийного электроснабжения
        • Проектирование кабельных линий
        • Проектирование силовых кабельных линий
        • Проектирование воздушных линий электропередач
        • Проектирование трансформаторных подстанций
        • Проектирование гидроэлектростанций
        • Проектирование объектов энергетики
        • Проектирование объектов энергоснабжения
        • Проектирование электроснабжения объектов
        • Проектирование распределительных устройств
        • Проектирование АИИС
        • Проектирование линии электропередач
        • Проектирование КТПН
        • Проектирование КТПН 10 кВ
        • Проектирование КТПН 6 кВ
        • Проектирование ТП
        • Расчет проекта электроснабжения
        • Проектирование электрики дома
        • Проектирование электроснабжения предприятий
        • Проектирование сетей электроснабжения
        • Проектирование электроснабжения дома
        • Проектирование комплектных трансформаторных подстанций наружной установки
        • Проектирование электроснабжения здания
        • Проектирование прокладки кабеля
        • Проект электрики под ключ
        • Проектирование электроснабжения под ключ
        • Проектирование проводки
        • Проектирование насосной станции
        • Проектирование АИИС КУЭ
        • Проектирование АСУ ТП
        • Проектирование электроснабжения района
    • Изготовление
      • По назначению
        • Изготовление зданий
        • Изготовление складов
        • Изготовление ангаров
        • Изготовление ферм
        • Изготовление эстакад
        • Изготовление мостов
        • Изготовление вышек
        • Изготовление мачт
        • Изготовление навесов
        • Изготовление площадок
        • Изготовление бункеров
        • Изготовление куполов
        • Изготовление лестниц
        • Изготовление ЛЭП
        • Изготовление ТРЦ
        • Изготовление ЛСТК
        • Изготовление развязок
        • Изготовление логистических центров
      • По материалам
        • Изготовление железобетонных конструкций
        • Изготовление алюминиевых конструкций
        • Изготовление стальных конструкций
        • Изготовление металлоконструкций
      • По типу элементов
        • Изготовление балок
        • Изготовление колонн
        • Изготовление связей
        • Изготовление прогонов
        • Изготовление ферм
        • Изготовление рам
        • Изготовление ЛСТК
        • Изготовление лестниц
        • Изготовление свай
        • Изготовление настилов
        • Изготовление кровли
        • Изготовление ворот
        • Изготовление кран балок
        • Изготовление несущих конструкций
        • Изготовление сварной балки
        • Изготовление сложных металлоконструкций
        • Изготовление металлоконструкции любой сложности
    • Монтаж
      • По типу объектов
        • Монтаж зданий
        • Монтаж сооружений
        • Монтаж складов
        • Монтаж ангаров
        • Монтаж цехов
        • Монтаж предприятий
        • Монтаж ферм
        • Монтаж эстакад
        • Монтаж заводов
        • Монтаж мостов
        • Монтаж вышек
        • Монтаж навесов
        • Монтаж бункеров
        • Монтаж лестниц
        • Монтаж ЛСТК
      • По типу элементов
        • Монтаж балок
        • Монтаж прогонов
        • Монтаж ферм
        • Монтаж колонн
        • Монтаж связей
        • Монтаж ЛСТК
        • Монтаж лестниц
        • Монтаж несущих конструкций
        • Монтаж подвесных конструкций
        • Монтаж сэндвич панелей
        • Монтаж фасадов зданий
        • Монтаж сайдинга
        • Монтаж панелей
        • Монтаж оборудования
        • Монтаж светопрозрачных конструкций
        • Монтаж ограждающих конструкций
        • Монтаж конструкций
        • Монтаж металлических конструкций
        • Монтаж рам
      • По конструктивным особенностям
        • Монтаж каркасных зданий
        • Монтаж многоэтажных зданий
        • Монтаж бескаркасных зданий
        • Монтаж модульных зданий
        • Монтаж панельных зданий
        • Монтаж стекла
      • По материалам
        • Монтаж железобетонных конструкций
        • Монтаж стальных конструкций
        • Монтаж деревянных конструкций
        • Монтаж алюминиевых конструкций
    • Портфолио
      • 3D Модели Смотреть все.
        • Проектирование зданий и сооружений
        • Проектирование стальных конструкций
        • Проектирование лестниц
        • Проектирование производственных зданий
        • Промышленное проектирование
        • Проектирование заводов
        • Проектирование промышленных сооружений
        • Проектирование промышленных объектов
        • Здания из металлоконструкций
        • Проектирование цехов
        • Проектирование вентилируемых фасадов
        • Проектирование инженерных систем
        • Проектирование металлических конструкций
        • Проектирование несущих конструкций
        • Проектирование больниц
        • Проектирование фасадов
        • Проектирование аэропортов
        • Проектирование светопрозрачных конструкций
        • Проектирование торговых центров
        • Проектирование промышленных зданий
        • Проектирование общественных зданий
        • Проектирование зданий
        • Проектирование бассейнов
        • Проектирование предприятий
        • Проектирование складов
        • Проектирование ограждающих конструкций
        • Проектирование онлайн
        • Проектирование стадионов
        • Проектирование сооружений
        • Проектирование ЛЭП
        • Проектирование комплексов
        • Проектирование вышек связи
        • Проектирование конструкций
        • Проектирование кровли
        • Гражданское проектирование
        • Архитектурное проектирование
        • Проектирование сварных конструкций
        • Строительное проектирование
        • Проектирование конструкций зданий
        • Проектирование и расчет конструкций
        • Проектирование спортивных сооружений
        • Проектирование бесплатно
        • Проектирование спортивных залов
        • Проектирование логистических центров
        • Проектирование эстакад
        • Проектирование торговых предприятий
        • Проектирование промышленных предприятий
        • Проектирование ферм
        • Проектирование складских помещений
        • Проектирование инженерных сооружений
        • Проект склада
        • Проекты металлоконструкций
        • Проектирование гражданских зданий
        • Проектирование рам
        • Проектирование стоянок
        • Проектирование производственных цехов
        • Проект эстакады
        • Проект торгового центра
        • Проектирование нефтяных объектов
        • Производственное проектирование
        • Типовой проект здания
        • Промышленный проект
        • Типовой проект эстакады
        • Инженерное проектирование
        • Автоматизированное проектирование
        • 3d проектирование
        • Проектирование КМ и КМД
        • Проектирование переходов
        • Проект завода
        • Проект небольшой
        • Проектирование оболочек
        • Комплексное проектирование
        • Проектирование бункеров
        • Проект холодного склада
        • Проектирование башен
        • Проектирование производства
        • Промышленно гражданское проектирование
        • Проектирование и расчет сварных конструкций
        • Выполнение проектных работ
        • Промышленный инжиниринг
        • Проектирование причалов
        • Проектирование ангаров
        • Проектирование производственных объектов
        • Сложное проектирование
        • Проектирование резервуаров
        • Проектирование автостоянок
        • Расчет и проектирование эстакад
        • Проектирование высотных зданий и сооружений
        • Проектирование подкрановых путей
        • Проектирование и модернизации производства
        • Инжиниринг
        • Проектирование аэропорта Ростова-на-Дону
        • Проектирование спортшкол
        • Проектирование надстройки
        • Проектирование многоэтажных эстакад
        • Проектирование подвесных подкрановых балок
        • Проектирование ферм из уголков
        • Проектирование магазина
        • Проектирование складских зданий
        • Проектирование усилений
        • Проектирование этажерок
        • Проектирование металлических конструкций эстакад
        • Проектирование бензозаправок
        • Проектирование односкатной кровли
        • Проектирование двускатной кровли
        • Проектирование небольших металлоконструкций
        • Проектирование сварных балок
        • Проектирование сельхоз строений
        • Проект магазина
        • Проектирование нефтеперерабатывающего комплекса
        • Проектирование производственного комплекса
        • Проектирование сервисных центров
        • Проектирование ледового катка
        • Проектирование фасадов сложной формы
        • Проектирование очистных сооружений
        • Проектирование ТЭЦ
        • Проектирование инкубаторов
        • Проектирование НПЗ
        • Проектирование агро комплексов
        • Проект с подкрановой балкой
        • Расчет и проектирование магазина
        • Расчет и проектирование складов
        • Торговое проектирование
        • Проектирование металлоконструкций 3D
        • Проектирование крытых складов
        • Проектирование экспоцентров
        • Проектирование ТЭС
        • Разработка чертежей КМД
        • Проектирование двухэтажных зданий
        • Проектирование высотных строений
        • Проектирование расчет КМ и КМД
        • Проектирование жилых и общественных зданий
        • Проектирование и расчет металлоконструкций
        • Проектирование типовых конструкций
        • Проектирование уникальных сооружений
        • Проектирование типовых зданий
        • Проектирование строений
        • Проектирование железнодорожных мостов
        • Проектирование эстакад НПЗ
        • Конструкции из сварной балки
        • Проектирование мостов
        • Проектирование пролетных строений
        • Проект стадиона
        • Проектирование трибун
        • Проектирование раздела кж
        • BIM проектирование
        • Расчет конструкции пример
        • Расчет конструкции в ЛИРА САПР
        • Расчет строительных конструкций
        • Расчет строительных конструкций
        • Проектирование и расчет конструкций
        • Расчет конструкции на прочность
        • Расчет на прочность
        • Проектирование и расчет
        • Расчет стальных конструкций
        • Расчет КМ
        • Расчет зданий
        • Пример расчета конструкций
    • Программы
      • Купить ПО
        • Купить Tekla Structures
        • Купить Техтран
        • TsUnloader- выгрузка в SQL из Tekla Structures
        • Xplugins — дополнение Tekla Structures
        • Среда Topengineer (KMD_RUS)
        • WeldApp — Набор плагинов для Tekla Structures
      • Разработка ПО
        • Автоматизация производства
        • Техническое обслуживание
    • Учебный центр
      • Обучение Tekla Structures
        • Групповой курс Tekla Structures
        • Индивидуальный курс Tekla Structures
        • Литература по Tekla Structures
        • Онлайн курс Tekla Structures
      • Обучение Robot Structural Analysis
        • Групповой курс Robot Structural Analysis
        • Индивидуальный курс Robot Structural Analysis
      • Обучение SCAD Office
        • Групповой курс SCAD Office
      • Обучение Autodesk Revit
        • Групповой курс Autodesk Revit
        • Индивидуальный курс Autodesk Revit
      • Обучение проектированию
    • Пресс-центр
    • Форум
    • Контакты

    Признак схемы. Лира-САПР

    Признак схемы. Лира-САПР

    Сообщение PasHka » 10 янв 2020, 09:48

    Re: Признак схемы. Лира-САПР

    Сообщение EgorTS » 10 янв 2020, 09:51

    Re: Признак схемы. Лира-САПР

    Сообщение oblomoff » 15 янв 2020, 11:58

    Re: Признак схемы. Лира-САПР

    Сообщение MishinaVeronika » 15 янв 2020, 12:12

    Источник

    Практический семинар Tekla Structures 2017

    Проблема с конструктивными элементами в Лира Сапр

    ИНЖЕНЕР24

    Сообщения: 21
    Регистрация: 09 янв 2020, 14:45

    Проблема с конструктивными элементами в Лира Сапр

    После объединения колонн в конструктивные элементы колонны перестали проходить. В чем может быть дело?


    MishinaVeronika

    Сообщения: 73
    Регистрация: 08 дек 2019, 10:33

    Re: Проблема с конструктивными элементами в Лира Сапр

    Сообщение

    MishinaVeronika » 15 янв 2020, 13:23

    Скорее всего у вас были заданы коэффициенты расчетной длины. Длину Лира брала как геометрическую длину элемента. После объединения в конструктивный элемент длина стала равно длине всего конструктивного элемента. Проверьте расчетные длины стержней.


    ИНЖЕНЕР24

    Сообщения: 21
    Регистрация: 09 янв 2020, 14:45

    Re: Проблема с конструктивными элементами в Лира Сапр

    Сообщение

    ИНЖЕНЕР24 » 15 янв 2020, 13:25

    До объединения не проходил маленький участок колонны, а после объединения не проходит колонна целиком. Почему так?


    EgorTS

    Сообщения: 56
    Регистрация: 08 дек 2019, 10:45

    Re: Проблема с конструктивными элементами в Лира Сапр

    Сообщение

    EgorTS » 15 янв 2020, 13:27

    Потому что после объединения Лира подбирает сечение по наихудшему варианту. Колонна не пройдет, пока не будут проходить все ее участки.


    phpbb3 styles

    Кто сейчас на конференции

    Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей

    Рекомендуется установить всем пользователям версии 2022.

    Выпущен второй релиз (R2) программного комплекса ЛИРА-САПР 2022. Кроме новых возможностей, ЛИРА-САПР 2022 R2 включает и все исправления и добавления, вошедшие в пакет обновления 1 к первому релизу. 

    Компоненты технологии ВIM

    Улучшена работа плагина Revit — ЛИРА-САПР:

    • диалоговое окно “Экспорт” стало немодальным, что позволяет выполнять назначение свойств на аналитические модели Revit без необходимости закрывать окно;
    • восстановлена передача Линейной нагрузки на элемент из Revit 2022;
    • добавлена возможность назначить “материалы по категории” для английской локализации программы.

    Объединены импорты *.dwg и *.dxf для команд “Импорт поэтажных планов”, “Импорт Чертежа AutoCad”, “Импорт модели в новый проект” и для нода “Импорт подложки в формате *.dxf, *.dwg”.

    В диалоговом окне “Импорт поэтажных планов” добавлено сохранение высоты этажей в шаблон параметров для дальнейшего использования.

    Улучшен импорт IFC:

    • создаются этажи по плитам для моделей, которые записаны в IFC как один этаж;
    • улучшено распознавание стен с большим количеством граней;
    • улучшено распознавание проемов;
    • добавлено распознавание цветов объектов;
    • улучшен импорт балок.

    САПФИР-КОНСТРУКЦИИ

    Для способа приложения ветровой нагрузки 1-в торцы перекрытий реализована опция напор/отсос раздельно (для всех нормативов). При выбранной опции «Да» формируются отдельные нагрузки для напора и отсоса.

    Реализация положения СП РК EN 1991-1-4:2005/2011 Ветровые воздействия п.7.1.2 (Ассиметричный напор ветра). Для способов приложения ветровой нагрузки 1-в торцы перекрытий и 2-напор/отсос в пространстве, добавлена возможность задания параметра Ассиметричный напор, с указанием коэффициентов давления слева и справа (для всех нормативов).

    Асимметричный напор ветра

    В диалоге «Суммирование нагрузок» добавлена возможность корректировки величин итоговых значений нагрузок отдельно по каждому направлению и по каждому загружению. Данная опция доступна в режиме Архитектура и в режиме Расчетная модель.

    Добавлены модули задания сейсмических нагрузок по нормам республики Узбекистан КМК 2.01.03-19 (33 модуль), Таджикистан МКС ЧТ 22-07-2007 (48 модуль) и Грузии ПН 01.01.-09 (53 модуль).

    Для всех сейсмических модулей добавлены следующие параметры:

      • необходимый процент модальных масс;
      • суммирование форм перемещений, имеющих одинаковую частоту;
      • выбор метода суммирования сейсмических составляющих;
      • учет отброшенных и невычисленных форм колебаний.

    В режиме «Расчетная модель» в диалоге «Редактор загружений» доступна опция Копировать нагрузки в архитектуру. Данный инструмент позволяет скопировать любые нагрузки в архитектуру, в том числе ветровые нагрузки, нагрузки, полученные инструментом сбора нагрузки через посредники.

    Опция «Копирование нагрузок в архитектуру»

    Реализовано удаление загружения совместно со всеми нагрузками, которые в нем находятся:

        • для ветровой, сейсмической, специальной нагрузки и давления грунта — удаляются соответствующие позиции в диалоговом окне «Структура проекта»;
        • для нагрузки, задаваемой в свойствах плиты — очищается соответствующий параметр со значением нагрузки;
        • для объектов с интерпретацией Нагрузка (перегородка, балка, колонна, плита и т.д.) — удаляется сам объект

    Реализован новый метод триангуляции «адаптивный четырехугольный версия 2». По результатам сравнения на ряде задач метод «адаптивный четырехугольный версия 2» может дать ускорение от 2 до 4 раз. Чем больше отношение габарита схемы к шагу триангуляции и чем больше обязательных точек для триангуляции, тем быстрее будет происходить триангуляция новым методом по отношению к старому. Также на ряде задач при включенной опции «Сгладить сеть» заметно улучшение качества триангуляционной сети.

    Сравнение триангуляции: адаптивная четырехугольная со сглаживанием (слева) и адаптивная четырехугольная версия 2 со сглаживанием (справа)

    ПАНЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ

    Улучшена разбивка КЭ стыка над проемами.

    Улучшено формирование закладных деталей в стыке над проемами, для которых в свойствах проема установлен параметр «Перемычка cтержнем».

    САПФИР-ЖБК

    Реализовано получение чертежей и узлов продавливания по нормам СП РК EN 1992-1-1:2004/201.

    Разработан новый диалог «Размещение арматуры» , который предназначен для задания параметров размещения стержней поперечного армирования против продавливания и последующего конструирования отдельными стержнями или каркасами.

    Конструирование плиты перекрытия по результатам расчета на продавливание по нормам CП PK EN

    САПФИР-ГЕНЕРАТОР

    Добавлены ноды «Дуга по трем точкам», «Дуга по двум точкам и направлению», «Плоскость по трем точкам».

    Нод «Дуга по трем точкам»

    ВИЗОР-САПР

    Для норм СП 63.13330.2018:

        • Устранено расхождение при подборе продольного армирования в зависимости от наличия/отсутствия Учёта огнестойкости.
        • Скорректирован расчёт коэффициента φn (пункт 8.1.34) для группы РСУ А1 и двухлинейной диаграммы работы состояния бетона.

    Для норм EN 1990:2002+A1:2005, СП РК EN 1990:2002+A1/2011 реализована возможность формировать определяющие усилия РСН(о) по результатам расчета задач динамики во времени. Данная возможность позволяет, например, использовать расчеты во временной области для проектирования активной сейсмоизоляции и одновременно выполнять проверку несущей способности конструктивных элементов (железобетонных, стальных).

    Формирование РСН(о) для задач динамики во времени

    Доработана опция отображения схемы, которая показывает стадии монтажа с учетом дополнительных загружений. При включении данного флага отображаются не только элементы смонтированные на данной стадии, но и связанные с этой стадией дополнительные загружения. Также активизация данного флага влияет на построение мозаик нагрузок и выполнение суммирования нагрузок (учитываются дополнительные загружения заданные в текущей стадии монтажа).

    Отображение стадий монтажа с учетом дополнительных загружений

    Для задач с моделированием возведения добавлены контроли задания исходных данных, также в диалоге Моделирование нелинейных загружений добавлена команда для отметки элементов, которые смонтированны на текущей стадии, с нагрузками, приложенными ранее монтажа.

    Добавлена команда позволяющая добавить отмеченный элемент в список монтируемых или демонтируемых элементов. Добавлена возможность вывода мозаики максимальной площади продольной арматуры в углах/у верхней и нижней гранях/у боковых гранях сечения стержня по выбранному направлению.

    Мозаики максимальной площади продольной арматуры в стержня по выбранному направлению

    Добавлены мозаики результатов расчета железобетонных конструкций:

        • кодов ошибок при расчете сейсмического запаса FS в стержнях и в пластинах для норм ДБН В.2.6-98:2009 «Бетонные и железобетонные конструкции»;
        • контрольного периметра Uout при продавливании для норм СП РК EN 1992-1-1:2004/2011 «Проектирование железобетонных конструкций».

    Реализованы мозаики углов между выбранной местной (согласованной) осью/осью ортотропии пластины и глобальной осью.

    Мозаика углов между местной осью Z1 пластины и глобальной осью Z

    Добавлена возможность группового редактирования нагрузок-штамп, например, смена интенсивности нагрузок от наружного ограждения.

    В диалог формирования АЖТ добавлена возможность преобразования выбранных АЖТ в виде стержней большой жесткости. Данная возможность может быть использована при моделировании температурных нагрузок, например, для плит перекрытий чтобы исключить концентрации напряжений в местах стыковки с элементами колонн.

    Преобразования выбранных АЖТ в стержни большой жесткости

    Добавлен вывод огибающих максимальных, минимальных и максимальных по абсолютной величине значений исследуемого параметра для нелинейных историй (без учета промежуточных результатов) и параметров трещин (с учетом промежуточных результатов).

    Добавлен вывод огибающих максимальных по абсолютной величине (ABS) значений исследуемого параметра для РСУ и РСН определяющих.

    Огибающая максимальных по абсолютной величине значений изгибающего момента для расчетных РСУ и РСН определяющих

    В диалог задания коэффициента к модулям упругости добавилась возможность изменять для отмеченных элементов или для всей схемы ранее заданные коэффициенты в n раз.

    В диалоговое окно «Перекосы» добавлен коэффициент поведения q для вычисления коэффициентов чувствительности к перекосу этажа при рассмотрении сейсмической расчетной ситуации.

    В диалоговое окно «РСН» добавлена команда «Заменить виды загружений в текущей таблице РСН по данным из Редактора загружений», при помощи которой обновляются все виды загружения по данным из «Редактора загружений».

    Внимание! Использование данной команды приведет к сбросу ранее созданных комбинаций РСН.

    Для узлов в которых вычислена нагрузка (реакции) на фрагмент в динамике во времени реализовано построение графиков изменения реакций во времени.

    Графики изменения реакций во времени

      • Добавлена команда «Притягивать к экстремумам» в окне просмотра, исследования и документирования графиков изменения во времени: перемещений, усилий, нагрузок на фрагмент, нагрузок на группу простенков, температуры и графиков кинетической энергии. При включении режима «Притягивать к экстремумам» при добавлении контрольных моментов времени с помощью мыши, отметка будет устанавливаться в шаг с ближайшим локальным экстремумом.

    Графики изменения перемещений во времени, команда Притягивать к экстремумам

    Для учета несовершенств в сложных конструкциях используют подход, когда формируют начальную геометрию с искривлением. Более правильный выбор формы начальных несовершенств должен повторять глобальную форму потери устойчивости. В текущей версии реализована технология создания новой геометрии схемы на базе результатов (перемещений, форм колебаний, форм потери устойчивости).

    Преобразование деформированной схемы в исходную

    Реализована команда позволяющая преобразовать отпор грунта в статическую нагрузку.

    Преобразование отпора грунта в нагрузку

    Добавлена настройка отображения стороны маркировки координационных осей.

    Отображение маркировки координационных осей выборочно

    Добавлена возможность автоматической разбивки по вертикали конструктивных блоков стен и колонн с учетом установленных высотных отметок.

    Автоматическая разбивка по вертикали конструктивных блоков стен с учетом установленных высотных отметок

    В диалоге «Суммирование нагрузок» добавлена возможность вычисления полярных моментов инерции масс как для всей схемы, так и для произвольного фрагмента схемы относительно вычисленных центров масс или произвольно заданных полюсов.

    Вычисление полярных моментов инерции масс

    Добавлена команда позволяющая выполнить пересчет суммарных и погонных нагрузок, вычисленных на простенки (для случаев когда после полного расчета выполнялась корректировка групп простенков и/или расчетных уровней).

    Разработан инструмент позволяющий выполнить назначение коэффициентов диссипации на элементы расчетной схемы, а также добавлена мозаика их визуализации.

    По умолчанию коэффициенты диссипации для элементов не заданы (=0). При помощи этой команды можно назначить разные коэффициенты отдельным элементам. Если коэффициент для каких-то элементов не будет назначен, то в расчете будет использоваться коэффициент, указанный в параметрах динамического воздействия модуль 27 и 29.

    Задание и назначение коэффициентов диссипации

    Для норм СП РК EN 1990:2002+А1:2005/2011 реализована опция представления таблицы сочетаний «в явном виде», где коэффициенты сочетаний и редукции скорректированы с учетом коэффициентов безопасности к нагрузкам и вида заданных нагрузок.

    Внимание! В данном релизе данная опции реализована для случая, когда в модели используются нормативные нагрузки.

    Опция представления таблицы сочетаний «в явном виде» (для норм СП РК EN)

    В таблице РСН для норм СП РК EN 1990:2002+А1:2005/2011 в меню «Коэффициенты» добавлен столбец коэффициентов fi, предназначенных для снижения вклада загружения в сейсмическую расчетную комбинацию. По умолчанию все значения равны 1.

    Примечание: В соответствии с новым НТП РК 08-01.2-2021 (см. стр. 43-45, раздел 4) необходимо понижать вклад некоторых временных нагрузок в формирование масс для сейсмического воздействия. На заданные коэффициенты fi будут умножены коэффициенты сочетаний соответствующих видов загружений. Рекомендуется создать отдельную таблицу РСН, специально для формирования масс для сейсмического воздействия, где нужным образом скорректировать коэффициенты fi, и сформировать комбинацию РСН, из которой потом получить сбор масс.

    Коэффициент понижения вклада временных нагрузок в сейсмическую расчетную ситуацию для сбора масс

    Реализована таблица ввода для «Коэффициентов к жесткостям» в привязке к подзадачам.

    Добавлена возможность управления формированием трассировки расчета для указанных контуров продавливания для норм СП РК EN 1992-1-1:2004/2011 «Проектирование железобетонных конструкций».

    Формирование трассировки расчета для указанных контуров продавливания

    Восстановлено быстродействие вычислений РСН.

    Устранена сбивка видов загружений при загрузке файлов в систему «МЕТЕОР».

    Улучшено построение мозаик сосредоточенных нагрузок. Теперь нагрузки-штамп, заданные для пластин и объемных КЭ, не принимают участие в построении сосредоточенных мозаик нагрузок.

    Синхронизация и одновременное отображение данных в диалоговых окнах: «Редактор загружений», «Таблица динамических загружений», «Учет статических загружений». Также добавлены команды позволяющие вызвать «Редактор загружений» из диалогового окна «Таблица динамических загружений».

    Для «свернутых» динамических загружений из режима результатов реализована вставка таблицы коэффициентов из буфера обмена, при этом коэффициенты к составляющим остаются по умолчанию равными «1».

    Модифицированы и расширены новыми командами панели ленточного интерфейса, а также меню и панели инструментов классического интерфейса.

    Реализованы многочисленные интерфейсные и другие пожелания пользователей.

    Контекстная справка дополнена описанием новых возможностей.

    МКЭ-процессор

    Для всех нелинейных элементов, которые могут участвовать в расчете послестадийных загружений реализовано применение коэффициента к жесткости — kE. Таким образом коэффициенты применяются к линеаризованным жесткостям, полученным в расчете «Инженерной нелинейности 2». Данная возможность может быть полезна, например, для случая использования диаграмм работы материалов при длительном действии нагрузок, получении перераспределения жесткостей с учетом образования трещин в ж/б сечениях, а для послестадийных загружений (ветровая пульсация, удар/гармоника, сейсмика) осуществить переход к кратковременному модулю.

    Для каждого динамического загружения со специфическими критериями остановки итерационного процесса (достижение нужного количества суммарных модальных масс, предельной частоты, и т.д.) после каждой итерации выводится информация о набранных суммарных массах (для сейсмики), о максимальной вычисленной частоте (для пульсационных составляющих). На основании данной информации пользователь имеет возможность оценить необходимость продолжения итерационного процесса или его остановку для сокращения времени расчета.

    При расчёте на акселерограммы сейсмического воздействия с использованием 27 и 29 модулей динамики для расчетных моделей, состоящих из элементов или подсистем с различными демпфирующими свойствами, реализован расчёт эквивалентного затухания по j-ой собственной форме колебаний по следующей формуле: ξj={φj}T*∑[ξK]i*{φj}/{φj}T*[K]*{φj}

    где {φj} – вектор j-й формы колебаний, [K] – матрица жесткости модели, ∑[ξK]i – матрица жесткости для i-го элемента или подсистемы, умноженная на коэффициент диссипации (коэффициент демпфирования в долях от критического) для этого элемента.

    ГРУНТ

    Реализован расчет упругого основания («Метод 5») по формуле (4) СНиП 2.02.05-87 «Фундаменты машин с динамическими нагрузками». Данная возможность позволяет определить коэффициент упругого равномерного сжатия Cz (C1z) при динамических воздействиях на фундамент.

    Реализован расчет жесткостей одноузловых КЭ для моделирования горизонтальной жесткости закрепления фундамента в зависимости от С1z, назначенных на примыкающие элементы, или от С1z, заданного пользователем.

    Примечание: также реализован расчет поворотной жесткости одноузловых КЭ, моделирующих качательную жесткость фундамента в целом. Следует отметить, что линейные жёсткости, распределённые по подошве фундамента — коэффициенты постели С1=Сz — также оказывают сопротивление повороту здания. Поэтому полученные поворотные жесткости одноузловых КЭ, распределённые по площади фундамента в соответствующих узлах, требуют корректировки пользователем.
    Совет: предпочтительнее для введения податливых связей в фундаменте пользоваться КЭ57, а не КЭ51, поскольку в таком случае не будет появляться лишних жесткостей в списке жесткостных характеристик, и при этом мозаику жесткостей КЭ57 для визуализации и отчета можно получить из выпадающего меню «Мозаика жесткостных характеристик свай».

    Расчет жесткостей одноузловых КЭ для моделирования горизонтальной жесткости закрепления фундамента

    Добавлена настройка объединения нагрузок не только по %, но и по минимальному абсолютному значению. Добавлена глобальная настройка в меню «Опции».

    Реализована возможность численно отображать характеристики ИГЭ на разрезе. Данное графическое представление можно использовать для документирования в Книге Отчетов.

    Для КЭ пластин для которых выполняется расчет С1/С2 с использованием системы «ГРУНТ», добавлен контроль направления местных осей Z1 для того, чтобы исключить случаи когда положительный отпор Rz не передается в исходные данные для уточнения между итерациями.

    Расширен функционал задания грунтовой подушки:

        • добавлена опция для формирования подушки переменной мощности «До подошвы слоя …»;
        • сделана новая опция добавления веса подушки в дополнительные нагрузки (в таком случае бытовое давление считается от грунтов природного залегания).

    Новые параметры грунтовой подушки

    Примечания:

        • В первом релизе версии 2022 была добавлена возможность задавать параметры грунтовой подушки для отдельных подгрупп импортированных нагрузок, и теперь весь набор новых параметров также может быть применен отдельно для разных участков фундамента, которым назначены отдельные подгруппы Pz.
        • В 2022 R1 и предшествующих версиях грунтовая подушка с точки зрения расчета задавалась только как часть естественного основания. При этом эпюра бытового давления строилась от грунтов большего веса (грунтов естественного залегания или грунта подушки, чтобы расчетом найти более консервативный результат — большую глубину сжимаемой толщи). Но эпюра от веса грунта из котлована (сигма-zy) в любом случае строится только от грунтов естественного залегания. Важный момент — для грунта подушки коэффициент перехода ко вторичной ветви нагружения необходимо задавать равным 1, поскольку подушка (замещающий грунт) не была деформирована от бытового давления грунта в природном залегании.
        • Начиная с релиза 2 версии 2022 появилась возможность автоматически формировать вес грунтовой подушки и добавить его к дополнительным нагрузкам (в том числе для подушек переменной мощности), таким образом грунтовая подушка уже может считаться частью фундамента, а не основания (поэтому для такого случая бытовое давление учитывается только от грунтов естественного залегания).

    На рисунке ниже рассмотрен двухуровневый фундамент, в котором автоматически замещается природный грунт. При этом:

      • для нижнего фундамента грунтовая подушка задана, как часть основания (не формирует дополнительное давление — например, на стройплощадке выполнено замещение слабого грунта, осадка от веса замещающего грунта реализовалась, а затем было начато возведение фундамента и конструкций цоколя);
      • для верхнего фундамента подушка, замещающая слабый грунт, уже является частью фундамента, поскольку ее вес влияет на осадку уже возведенных частей фундамента и цоколя.

    Эпюры бытового и дополнительного давления, когда грунтовая подушка является частью основания

    Эпюры бытового и дополнительного давления, когда грунтовая подушка является частью фундамента

    В параметрах групп свай добавлена опция, позволяющая к общей длине сваи добавить длину ее жесткой вставки, которая формируется автоматически, если голова сваи находится между пластинчатыми элементами плитного ростверка (ранее и сейчас без этой опции жесткая вставка формируется, уменьшая гибкую часть стержней, из которых состоит свая).

    АРМ-САПР

    Добавлена возможность проверки и подбора армирования на основании РСН(о) сформированных для задач динамики во времени.

    Для норм СП РК EN 1992-1-1:2004/2011 выполнено разделение сочетаний усилий по группам (основное, аварийное и сейсмическое) и учет соответствующих характеристик материалов в расчете продавливания.

    Для конструктивных элементов колонн, в которых подбирается арматура с учетом гибкости по номинальной кривизне организован единый вывод результатов подобранных площадей для всех элементов, входящих в конструктивный элемент. Данная особенность касается расчета по нормам СП РК EN 1992-1-1:2004/2011.

    Для норм СНиП 2.03.01-84* в параметрах материалов «Бетон» добавлена опция «Уточнять схему образования трещин». Использование данной настройки приводит к тому, что вне зависимости от соотношения тензора ядровых моментов и момента трещинообразования Мб.т., будет выполнен расчет продольного армирования для плоского элемента.

    Для норм СП РК EN 1992-1-1:2004/2011 исправлен учет коэффициента расчетной длины для конструктивных элементов. Ранее моменты для расчета Мэкв. принимались по концам КоЭ, но при этом коэффициент расчетной длины брался из длин отдельных КЭ.

    Добавлен вывод результатов для случая, когда «Арматура наращивалась по условию обеспечения прочности в наклонных сечениях».

    Модифицирован алгоритм подбора армирования для пластинчатых элементов по теории Карпенко для случая учета продольного изгиба.

    СТК-САПР

    Реализованы расчетные процедуры в соответствии с ДБН В.2.6-198:2014 Изменение №1.

    Добавлена проверка/подбор сечений на основании РСН(о) сформированных для задач динамики во времени.

    В локальном режиме расчета для типа элемента «колонна» добавлен отдельный вывод % использования по касательным напряжениям. Ранее результаты этой проверки попадали в итоговый % использования, что затрудняло анализ расчета.

    КИРПИЧ

    Реализовано построение графиков изменения нагрузок для кирпичных уровней в задачах динамики во времени.

    Построение графиков изменения усилий для кирпичных уровней в задачах динамики во времени

    Система документирования «Книга отчетов»

    При одновременном сохранении группы выделенных изображений «Книги отчетов» добавлена возможность, при установленном флажке «Применить для всех файлов», изменить размеры остальных изображений (увеличить или уменьшить) в соответствии с пропорциональным увеличением или уменьшением первого изображения.

    Сохранение группы выделенных изображений Книги отчетов с изменением размеров всей группе изображений

    Для контроля и документирования исходных данных добавлена возможность представления комбинаций РСН в формульном виде.

    Представление комбинаций РСН в формульном виде

    Добавлена возможность документирования характеристик грунтов и скважин с возможностью дальнейшей верстки.

    Добавлена возможность записи графиков изменения реакций во времени в формате *.xls, *.csv.

    Для таблиц усилий расчета на продавливание добавлен столбец с индексом группы усилий.

    dik-son


    • #541

    В лире 9.6 у меня возникает проблема при просмотре результатов РСУ — программа выдает не все значения. В расчетной схеме задал 3 расчетных сечения. При анализе сочетаний часто выдает только для двух сечений, а одного не хватает, которое по логике является наиболее загруженным.
    При расчете небольших каркасов этих проблем нет. Но когда считаешь пространственный каркас приличных габаритов результаты теряются. Сталкивался ли кто-нибудь с этим и можно ли это исправить?

    Пробуйте сравнить результаты на другом компе, но прежде перепроверьте так — выделите все стержни заново и задайте количество сечений не менее 5, ну или сделайте, в конце концов, РСН…
    [OFFTOP]Как там обстоят дела с 10 версией, обновили? Стучись в аську, попроси админа миранду поставить…[/OFFTOP]

    Начинающий


    • #542

    В Мономахе гидростатическое давление на стенки бассейна нельзя ли задавать как боковую нагрузку?

    dik-son


    • #543

    В Мономахе гидростатическое давление на стенки бассейна нельзя ли задавать как боковую нагрузку?

    конечно, можно…………………..

    Начинающий


    • #544

    Спасибо. Я пользовался Мономахом при расчете тепловой камеры тип 15. и гидростатическое давление от грунтовых вод задал как боковую нагрузку, значит это не ошибка.

    • #545

    Lira 9.6 R9 не корректно экспортирует жесткости в ЛИР-СТК…Делал расчет эстакады, затем размеры эстакады изменились…соответственно первоначальный файл ЛИРА я скопировал, переименовал его и начал с ним работать: откорректировал жесткости, добавил элементы…. При экспорте из ЛИРА в ЛИР-СТК жесткости остаются те, которые были предусмотрены первоначальным вариантом…Прилагаю картинки жесткостей ЛИРА и ЛИРА-СТК одного и того же рабочего файла…

    • #546

    Подскажите считает лира сапр (2011,2012,2013,2014) сейсмические нагрузки по нормам Узбекистана? В описании не нашел. Знаю, что Lira 9.6 считала, а что творится в лира сапр?
    Заранее спасибо!

    • #547

    Подскажите считает лира сапр (2011,2012,2013,2014) сейсмические нагрузки по нормам Узбекистана? В описании не нашел. Знаю, что Lira 9.6 считала, а что творится в лира сапр?
    Заранее спасибо!

    Согласно помощи ЛИРА-САПР 2013 при задании сейсмики использует КМК 2.01.03-96 (Узбекистан). Это можно посмотреть «Нагрузки» — «Динамика» — «Таблица динамических загружений» и выбрать в «Наименовании воздействия» «Сейсмическое КМК 2.01.03-96 — (33)»

    ramon


    • #548

    Обновление ЛИРА-САПР 2013 R3

    29 апреля 2014 года стало доступно обновление ПК ЛИРА®-САПР 2013 R3.

    Основные модификации, включенные в данное обновление:
    — Внесены поправки в алгоритм подбора поперечной арматуры по нормам СП 63.13330.2012 по результатам консультаций с авторами норм.
    — Внесены изменения при формировании нормативных значений РСУ (формировался неполный список нормативных значений РСУ).
    — Устранены другие проблемы при работе с интерфейсом программного комплекса.
    — See more at: http://www.liraland.ru/news/update/1647/#sthash.ovsAbZzg.dpuf

    У кого есть обновление, просьба выложить сюда. Спасибо!

    Вопрос господам форумчанам: при расчетах в лире 2013 и последующей попытке перекинуть схему, ну скажем рамы , в лиру-стк последняя пишет что формат файла неверный. Вопрос : есть ли у кого такая проблема и как вы ее победили.
    PS : так как являюсь студентом то юзаю лиру нелицензионную

    • #549

    Вопрос господам форумчанам: при расчетах в лире 2013 и последующей попытке перекинуть схему, ну скажем рамы , в лиру-стк последняя пишет что формат файла неверный. Вопрос : есть ли у кого такая проблема и как вы ее победили.
    PS : так как являюсь студентом то юзаю лиру нелицензионную

    Вопрос не понятен. Если вы работаете в ЛИРЕ-САПР 2013, то после расчета будет доступна панель «Конструирование» выбираем «варианты конструирования схемы» (по РСУ или усилиям..), задаем в «жесткости и материалы» закладка «Сталь» нужные характеристики (назначит на необходимые элементы), потом выполнить «Стальной расчет» и посмотреть результат. (там нужно и объединять в кон.элементы и так далее)
    Но если вы хотите схему созданную в ЛИРЕ-САПР загрузить в ЛИРУ-СТК (ЛИРА 9.6), то форматы не совместимы, можно сохранить файл в текством формате и просчитать в ЛИРА 9…., и использовать ЛИРА-СТК, если не происходит расчет, то подкоректировать текстовый файл (структура не сложная), а если и это не помогает, то я сохраняю в dxf формате, затем загружаю в ЛИРА 9…. ввожу все жесткости и нагрузки и считаю.
    P.S. ramon Вопросы по ЛИРЕ задаются в другой теме (https://inoe.name/showthread.php?t=14549) , тут только ссылки на программу. ))

    dik-son


    • #550

    Вопрос господам форумчанам: при расчетах в лире 2013 и последующей попытке перекинуть схему, ну скажем рамы , в лиру-стк последняя пишет что формат файла неверный. Вопрос : есть ли у кого такая проблема и как вы ее победили.
    PS : так как являюсь студентом то юзаю лиру нелицензионную

    Вылечи программу по нормальному, покопайся в форумах, были ответы.

    • #551

    А вот вопрос почему в Лире нет хорошего отчета?

    • #552

    В параллельной ветке выложили дистрибутив LiraLand ЛИРА-САПР+САПФИР 2015 R1 с лекарством. Нет описания процедуры лечения. Что куда и в какой последовательности. Буду благодарен помощи.

    • #553

    Build date: 25/05/2015
    Program name: LiraLand LIRA-SAPR + SAPFIR 2015 R1
    Protection type: guardant
    Instructions: Unrar and install the application.
    Replace original files with the patched ones.
    Start LIRA-SAPR, press OK when popup window
    with the message of missing guardan server
    appears. All other apps do not return this
    popup window.

    • #554

    Build date: 25/05/2015
    Program name: LiraLand LIRA-SAPR + SAPFIR 2015 R1

    Наверное это ответ на мою просьбу рассказать о процедуре лечения.

    Это я знаю как перевести.
    Все остальное онлайн переводчик выдает набор несвязных слов.

    Mig199


    • #555

    Там написано, что надо распаковать содержимое, и установить приложение(видимо запакован файл exe).
    Заменить оригинальные файлы файлами из папки. Запустить Лиру-Сапр, нажать окей в всплывающем окне, при этом должны быть закрыты все другие приложения(видимо речь о установочном файле в папке с лекарством)

    Sulfur


    • #556

    Использую для быстрого создания расчётной схемы при помощи панельки для мономаха в автокаде. Затем передаю в лиру или скад. Единственная проблема — невозможность создания в мономахе наклонных кровель.

    • #557

    Здравствуйте! Кто-нибудь встречался с проблемой во время установки LIRA-SAPR 2016 R3? Отказывает устанавливаться, выдавая ошибку 1603 — неустранимая ошибка. Эта ошибка возникает после выдачи сообщения:
    MDAC 2.5 Sp3 cannot be installed on this machine. MDAC 2.5 Sp3 requires any one of the following configurations:
    Microsoft Windows 95 with Internet Explorer 3.02 or later, Microsoft Windows 98 with Internet Explorer 3.02 or later.
    Сведения о моей системе:
    Operating System: Windows 10 Pro (Registered Trademark) 64-bit (10.0, Build 14393) (14393.rs1_release_inmarket_rim.170123-1753).
    На 10-ку я уже ставил и было все в порядке. Может кто решал подобную проблему, подскажите если знаете? Спасибо.

    dik-son


    • #558

    Доброго дня.
    Конкретно с таким не встречался. может быть установили какие то обновления винды и теперь конфликт, тогда откатить систему попробовать; может быть наоборот надо обновления проставить, тогда разыграется. Никто четко вам не подскажет. Можно виртуалкой подружиться, например, XPmode и устанавливать все расчетные программы туда, что я и делаю, потому как с кучей нужных инженерных программ, которые устанавливаются на 64битную систему, геморрой обеспечен.

    Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Ошибка не удалось завершить транзакцию конфликтующие файлы
  • Ошибка не смонтирован прошлый том
  • Ошибка не удается открыть эту страницу
  • Ошибка не удалось выполнить транзакцию google play
  • Ошибка не смонтирован предшествующий том utorrent как исправить