Ошибка visor sapr

Группа компаний LiraLand обявляет о выпуске третьего релиза программного комплекса ЛИРА-САПР 2014.

Группа компаний LiraLand обявляет о выпуске третьего релиза программного комплекса ЛИРА-САПР 2014.

ЛИРА-САПР

 — это программный комплекс, предназначенный для численного исследования прочности и устойчивости конструкций и их автоматизированного проектирования.

Перечень изменений и доработок, включенных в ПК ЛИРА-САПР 2014 R3:

• добавлена возможность экспорта проектов из ПК REVIT версии 2015;

• восстановлена конвертация расчетных схем между ПК ЛИРА САПР и ПК STARK-EC на базе *.SLI-формата;

• усовершенствован механизм подключения модулей КМ-САПР к версиям AutoCAD 2014 и выше, установленным на компьютере;

• оптимизированы алгоритмы вычисления расчетных сочетаний усилий (РСУ) по ряду критериев; введены уточнения в процедуры взаимоисключения и объединения для временных загружений, входящих в РСУ;

• модифицирован алгоритм выбора РСУ для контуров продавливания;

• уточнена реализация алгоритмов расчетов железобетонных элементов с использованием инженерной нелинейности;

• в диалоговом окне «Моделирование нелинейных загружений конструкции» устранены редкие случаи появления сообщения об ошибке при старте диалога;

• уточнены процедуры вычисления параметров трещин в физически нелинейном расчете железобетонных элементов;

• в диалоговом окне «Задание коэффициентов С1 и С2» восстановлен вывод единиц измерения;

• расширены функции контроля при полном пересчете задачи, выполняемом из режима «Конструирование» с использованием сохраненных расчетных жесткостей;

• в заголовок главного окна программы добавлена информация о номере релиза и 64-разрядном режиме;

• в диалоговых окнах «Абсолютно жесткие тела» и «Объединение перемещений» по умолчанию взведен флаг «Список для фрагмента»;

• в параметрах настройки для режима автосохранения проектов восстановлено использование заданного временного интервала;

• добавлен контроль и синхронизация вариантов конструирования, заданных для отдельных суперэлементов;

• доработана печать стандартных таблиц результатов для отмеченных свернутых экземпляров суперэлементов;

• обеспечена визуализация всех строительных осей и отметок для задач, импортированных из системы САПФИР-КОНСТРУКЦИИ;

• устранены возможные отказы запуска системы САПФИР-КОНСТРУКЦИИ при ее вызове из функции «Создать фрагмент в САПФИРе» в среде ВИЗОР-САПР;

• для проектов, импортированных из системы САПФИР-КОНСТРУКЦИИ, реализована начальная инициализация параметров материалов в соответствии с нормами расчета железобетонных конструкций;

• в системе ГРУНТ откорректировано вычисление коэффициента постели С1 по 2-му методу при наличии объединенных нагрузок концентрического очертания;

• в системах ВИЗОР-САПР (режим конструирования железобетонных конструкций) и ЛАРМ-САПР уточнены начальные параметры материалов, принимаемые по умолчанию, для следующих норм проектирования: нормы РФ (СНиП 52-01-2003 и СП 63.13330.2012), Еврокод (EN 1992-1-1:2004 Eurocode2), нормы Казахстана (СН РК EN 1992-1-1:2004/2011);

• в системах ВИЗОР-САПР (режим конструирования ЖБК) и ЛАРМ-САПР устранены замечания пользователей, касающиеся армирования стержневых элементов по нормам СП 63.13330.2012 (без учета конструктивных требований).

• в системе ЛАРМ-САПР уточнено использование единиц измерения для значений площади арматуры на погонный метр пластин;

• в системе ЛАРМ-САПР добавлена диагностика успешности выполнения расчета;

• в системе ЛАРМ-САПР доработано переключение языков документирования;

• В ПК ЛИРА-САПР 2014 R3 обновлена справочная система.

САПФИР-КОНСТРУКЦИИ

• для нагрузки, задаваемой не на первом этаже, исправлена динамическая отрисовка при построении;

• улучшено назначение и снятие выделения через диалоговое окно Фильтр;

• усовершенствовано чтение моделей созданных в САПФИР 2013;

• доработано назначение граничных условий и условий опирания во время построения модели;

• улучшена стабильность работы программы при назначении граничных условий на элементы, для которых выполнялось «ручное» редактирование аналитической модели;

• добавлен контроль записи данных при сохранении проекта *.spf для САПФИР 2013. Игнорируется ряд параметров, несовместимых с предыдущей версией программы;

• усовершенствована диагностика элементов при переходе в режим Конструкции;

• доработан возврат к исходной аналитической модели стен, в которых выполнялось «ручное» редактирование аналитической модели;

• реализован контроль корректности создаваемого контура продавливания;

• доработан механизм поиска пересечений для элементов при отключенной опции «Пересечение объемов», а также для стержней при наличии шарнирного опирания;

• доработан экспорт назначенных условий опирания в ВИЗОР-САПР;

• усовершенствован импорт аналитических моделей из REVIT-STRUCTURE через формат *.lirakm;

• устранена ошибка при экспорте в ВИЗОР-САПР, которая проявлялась в некоторых случаях и заключалась в создании четырехугольных КЭ с неверной геометрией;

• усовершенствованы алгоритмы поиска пересечений и триангуляции;

• восстановлен вызов справочной системы по F1.


САПФИР-ЖБК

• добавлено сохранение актуальности результатов подбора арматуры для стен, которые были разбиты на сегменты после расчета;

• улучшено формирование спецификации арматуры для плит перекрытий и чертежей КЖИ;

• в виде армирования плиты перекрытия добавлено наименование об активном расположении арматуры (нижняя/верхняя арматура вдоль Х/вдоль Y);

• для всех колонн одной марки улучшена ассоциативность с их моделью армирования;

• при отображении арматуры в 3D добавлена визуализация арматурных стержней в текстурах;

• для всех армируемых элементов при назначении марок выполняется автоматическая регенерация 3D вида. При этом у элементов появляется ассоциативность с существующими моделями армирования;

• доработана автоматическая смена слоев при усилении отверстия и края в плите перекрытия.
 

Узнайте больше о программном комплексе ЛИРА-САПР, посетив страницу продукта

Содержание

  1. Монтаж лира сапр 2020
  2. САПФИР
  3. И многое другое
  4. Интероперабельность компоненты технологии BIM
  5. Единая графическая среда Визор-САПР
  6. Препроцессор САПФИР-конструкции
  7. Расчетный процессор Библиотека конечных элементов
  8. ПК ЛИРА-САПР 2020
  9. Интероперабельность. Компоненты технологии BIM
  10. Autodesk Revit
  11. Tekla Structures 2020
  12. Таблицы ввода
  13. Единая графическая среда ВИЗОР-САПР
  14. Препроцессор САПФИР-конструкции
  15. Сбор нагрузок
  16. Триангуляция
  17. Конечные элементы
  18. Аналитическая модель
  19. Результаты расчета в САПФИР
  20. САПФИР-Генератор
  21. САПФИР-ЖБК
  22. Панельные здания
  23. МКЭ процессор
  24. Система Грунт
  25. Каменные и армокаменные конструкции
  26. Железобетоннные конструкции
  27. Стальные конструкции
  28. Стержневые аналоги
  29. Прогрессирующее обрушение
  30. Документирование и контекстная справка

Монтаж лира сапр 2020

Высокоточные конечные элементы.

Шестая степень свободы для оболочек.

Итерационные КЭ платформенного стыка.

САПФИР

Сбор нагрузок от снега, гололеда и давление грунта.

Сбор нагрузок от плиты перекрытия на балочную клетку.

Улучшенные инструменты триангуляции.

Новый нод импорта IFC модели, с возможностью анализа изменений.

И многое другое

API в МКЭ-редакторе (ВИЗОР) Лира-САПР.

Задание и корректировка нагрузок МКЭ-модели средствами САПФИР.

Интероперабельность
компоненты технологии BIM

  • В новой версии ПК ЛИРА-САПР расширены возможности обмена данными с другими расчетно-графическими приложениями.
  • Добавлены новые возможности в работе двухсторонней связки ПК ЛИРА-САПР и Revit.
  • Выполнена адаптация двухстороннего конвертера Tekla Structures – ЛИРА-САПР – Tekla Structures.
  • Усовершенствован импорт моделей IFC, в том числе моделей IFC 4 из AllPlan.

Единая графическая среда
Визор-САПР

  • Расширен инструментарий, обеспечивающий нативную связь ВИЗОР-САПР и САПФИР.
  • Значительно усовершенствована технология создания расчетных схем и анализа результатов.
  • Реализована информационная поддержка новых возможностей, разработанных в рамках расчетного процессора и всех конструирующих систем.

Подробнее

Препроцессор
САПФИР-конструкции

  • В дополнение к ранее созданным возможностям автоматизированного сбора ветровой нагрузки, формирования пульсационных загружений, задания сейсмики и генерации подвижной нагрузки, в версии 2020 появилась возможность в автоматизированном режиме задать снеговые мешки, задать гололедную нагрузку, создать давление грунта на стены подвала, расширились опции по формированию ветровой нагрузки – добавилась возможность сформировать нагрузки согласно Eurocode EN 1991-1-4:2005 и НП 2.2.1 к СП РК EN 1991-1-4:2005/2011 . А также появилась возможность выполнить автоматизированный сбор нагрузок с перекрытий на балки.
  • Ускорение триангуляции реализовано на основе использования многопоточности и на основе разработанного принципа разделения больших областей (перекрытий больших размеров) на подобласти.
  • Улучшение триангуляции – пользователям предоставляется возможность вмешаться в триангуляционную сеть на основе задаваемых линий триангуляций, а также удобных автоматизированных приемов, позволяющих сгущать сетку в приопорных зонах.
  • В САПФИР 2020 сделан еще один шаг к созданию полной расчетной схемы без привлечения ВИЗОР-САПР. Появилась возможность в автоматизированном и ручном режиме задать ряд конечных элементов, в том числе и специальных. Разработаны возможности выполнить просмотр и анализ результатов расчета в среде САПФИР. Таким образом, можно отправить расчетную схему на расчет и выполнить начальный анализ результатов минуя ВИЗОР-САПР.
  • Добавлена автоматизация в создании и формировании качественной аналитической модели.
  • В САПФИР-Генератор добавлены новые ноды: нод Блок моделей, нод Формирование ленточного фундамента; нод Формирование перемычек, нод Создание осей; нод Импорт ifc моделей.
  • В дополнение к ранее разработанным системам Плита, Диафрагма, Колонна, Балка и Выпуски из фундаментной плиты в САПФИР-ЖБК добавлено конструирование прямых железобетонных лестниц.
  • Усовершенствовано задание стыков и расширены возможности для вычисления жесткости стыка в системе Панельные здания.
  • Добавлена возможность включить для интерфейса программы украинский язык.

Подробнее

Расчетный процессор
Библиотека конечных элементов

В новой версии ПК ЛИРА-САПР реализованы высокоточные (с узлами на сторонах) линейные конечные элементы (пластинчатые и объемные), которые позволяют существенно повысить точность решения даже при использовании грубых сеток.

Реализована шестая степень свободы для КЭ оболочки – поворот вокруг оси перпендикулярной плоскости пластины, которая позволяет улучшить качество конечно-элементной модели при решении некоторых задач (моделирование эксцентриситетов масс, борьба с геометрической изменяемостью схемы, и др.) без обязательного использования специальных приемов моделирования.

Для решения задач динамики методом разложения по формам колебаний реализован алгоритм конденсации масс, который позволяет существенно сократить время поиска форм колебаний. Данный подход заключается в том, что при поиске форм колебаний рассматриваются только массы основной конструкции, а массы от гибкой части (собственные колебания которой в данной задаче не интересуют пользователя) сосредотачиваются в ее опорные узлы.

Реализованы итерационные конечные элементы платформенного стыка, позволяющие более обосновано учитывать работу стыка (выключение при отрыве, более четкая корректировка сдвиговой жесткости и др.)

Другие реализации, позволяющие значительно расширить возможность решения линейных задач.

Источник

ПК ЛИРА-САПР 2020

Интероперабельность. Компоненты технологии BIM

Autodesk Revit

В новой версии расширены возможности двусторонней связки с Autodesk Revit:

  • реализован экспорт из Revit с возможностью выбора части модели, необходимой для передачи в ЛИРА-САПР. Данная возможность существенно экономит время при разработке проекта комбинированных систем, а также многосекционных зданий/сооружений. Также она будет полезна при выполнении каких-либо локальных расчетов;
  • добавлена возможность передачи распределенных нагрузок по площади с отверстиями, а также с разными вариантами вложенности контуров нагрузок (например, полезная нагрузка на перекрытие задана по всей площади, а внутренний контур нагрузок для лестнично-лифтового узла, который находится внутри, задан нагрузкой другой интенсивности);
  • реализован импорт криволинейных стен;
  • реализована возможность экспорта результатов подобранной арматуры только для части расчетной модели;

Tekla Structures 2020

Двусторонний конвертер Tekla Structures — ЛИРА-САПР — Tekla Structures актуализирован для версий Tekla Structures 2019, 2019i и 2020. Конвертер позволяет в полном объеме выполнять расчет и проектирование металлических и железобетонных конструкций.

В алгоритм импорта/экспорта файлов в формате *.SLI добавлены нагрузки на пластинчатые элементы, распределенные по трапеции.

Реализован импорт аналитической модели в формате *.SAF. SAF формат является открытым форматом, все данные отображаются в виде таблицы Excel и структурированы по вкладкам, что позволяет пользователю проанализировать какие данные были сохранены исходной программой. Импортируется геометрия схемы, толщины и сечения элементов, параметры элементов, названия материалов.

Усовершенствован импорт моделей *.IFC, в том числе моделей IFC 4 из AllPlan.

Александр Лазарев, «ЛИРА САПР». САПФИР 2020: интероперабельность

Таблицы ввода

Реализованы новые возможности таблиц ввода данных:

  • перенос данных между активными файлами задач;
  • добавлены новые таблицы ввода параметров упругого основания (коэффициенты постели для пластинчатых КЭ, стрежневых КЭ и спецэлементов для моделирования отпора грунта за пределами фундаментной плиты);
  • добавлены таблицы для описания жесткостей элементов схемы (стандартные, стальные, сталежелезобетонные и численные типы жесткостей) и параметры, описывающие нелинейные законы деформирования для основного и армирующего материалов;
  • все реализованные таблицы снабжены инструментами API, описания работы с ними даны в справке.

Единая графическая среда ВИЗОР-САПР

Существенно расширены возможности задания и корректировки нагрузок на основе связки ВИЗОР — САПФИР — ВИЗОР. Благодаря этой связке, появилась возможность передавать часть схемы или целую модель для создания новых или корректировке существующих нагрузок средствами САПФИР. Новый инструмент также может быть использован для сбора ветровой и снеговой нагрузок, давления грунта на любую расчетную модель созданную средствами ВИЗОР или импортированную из любого доступного формата. Теперь все нагрузки штамп, заданные на стержни и пластины, сохраняют информацию о вершинах контура (линию проекции), геометрию и положение которого можно изменить в любой момент при работе с расчетной моделью. Отображение контура нагрузок упрощает анализ заданных в модели нагрузок в виде мозаик, а также существенно повышает качество документирования исходных данных для расчета.

Для анализа результатов расчета добавлены мозаики и изополя полных поступательных перемещений (вектор перемещений).

Угол согласования осей для выдачи напряжений и осей для ортотропных пластин теперь работает как свойство. Т.е. при корректировке сети пластинчатых КЭ или изменении геометрии пластин угол согласования сохраняет свое положение.

Исходные данные таблиц РСУ/РСН для норм (СНиП 2.01.07-85*, СП 20.13330.2016, ДБН В.1.2-2:2006) расширены коэффициентами надежности по ответственности зданий и сооружений. Данная возможность упрощает подготовку расчетных схем, целью расчета которых стоит выполнение конструктивных проверок несущих конструкций.

В новой версии поддерживается интерактивный протокол расчета. Информация из протокола расчета, в случае возникновения каких-либо предупреждений, ошибок или невязок в ходе решения автоматически переносится в служебное окно «Ошибки и предупреждения». На основании этого появилась возможность выполнять отметку узлов и элементов, не прибегая к поиску нужных объектов через «Полифильтр выбора». Например, можно быстро выполнить отметку узлов, в которых получилась большая невязка или отметить разрушенные элементы схемы и т.д. путем одиночного или группового указывания строк в соответствующем окне.

Добавлена возможность копировать и вставлять отмеченный фрагмент из одной схемы в другую, не указывая реперные узлы для сборки. При использовании данной команды сборка схемы осуществляется в глобальной системе координат. Данная возможность упрощает совместную работу смежных исполнителей, которые работают над одним проектом. Вставка необходимого фрагмента схемы также может быть выполнена с автоматическим поиском пересечений.

Реализована возможность создавать шарниры в стержнях, место установки которых определяется не на основании направления ЛСК, а на основании отмеченных узлов принадлежащих этим стержням. Также добавлена возможность создания шарниров на концах конструктивных элементов. Для контроля расчетной модели и документирования реализована «мозаика параметров шарниров», которая в цвете представляет все назначенные комбинации.

Добавилась возможность сохранять все установленные размерные цепочки при использовании диалогового окна «Информация о размерах». Размерные линии не исчезают после перерисовки схемы. Реализована возможность отменить задание последней размерной линии, либо очистить все проставленные размеры. Добавлена возможность вывода значений размерных линий с учетом проекции вида.

Для плоской задачи содержащей физически нелинейные грунтовые КЭ (281-284) появилась возможность выполнять расчет коэффициентов запаса устойчивости для каждого КЭ. Расчет выполняется на основании главных напряжений и прочностных характеристик заданных в жесткостях ИГЭ.

Добавлена возможность задания имён для историй нелинейного нагружения. При выводе промежуточных результатов нелинейного расчета на экране выводится значение величины суммарного коэффициента к нагрузке.

Для стандартных типов сечения стержневых КЭ добавлена возможность задания коэффициента Пуассона. Ранее для данных типов сечения при расчете на сдвиг в расчете использовалась величина равная 0.25.

Добавлена возможность сохранять параметры редактирования в диалогах. Соответствующая опция добавлена в диалоговое окно «Параметры редактирования и визуализации», вкладка «Общие».

Добавлена возможность одновременной работы диалогов «Формирование динамических загружений из статических» и «Редактор загружений». В первом появилась сортировка строк таблицы по необходимым критериям.

Сняты ограничения на обязательные условия формирования исходных данных для задач «Динамики во времени». В прежних версиях необходимо было придерживаться строгого правила формирования загружений в расчетной схеме (первое загружение — предыстория, второе — загружение с массами, третье — динамические нагрузки, и четвертое необязательное загружение — демпфирующие силы). Теперь пользователь указывает номера этих загружений.

Для динамических задач реализованы мозаики весов масс, которые могут быть использованы как для анализа результатов расчета, так и для документирования.

В номер групп объединений перемещений добавлена информация о количестве узлов входящих в неё.

Для стрежней добавлена мозаика «Количество расчетных сечений».

Расширены возможности работы диалогового окна «Эпюра по сечению»:

  • добавлена настройка отображений максимальных значений, отображение значения в каждом КЭ;
  • добавлено вращение в окне «Эпюра по сечению» при помощи правой клавиши мыши.

Для строительных осей добавлена возможность управлять их видимостью при фрагментации схемы.

Для удобства чтения исходных данных для расчета огнестойкости железобетонных конструкций добавлена подсветка граней сечений стержней подверженных нагреву. В режиме просмотра пространственной модели (3D-графика) с учетом назначенных сечений также можно контролировать условия пожара для пластинчатых элементов.

Марина Ромашкина, «ЛИРА САПР». Есть идея!

Алексей Тищенко, «ЛИРА САПР». ВИЗОР-САПР 2020. Новое в единой графической среде пользователя

Препроцессор САПФИР-конструкции

Сбор нагрузок

В дополнение к ранее созданным возможностям автоматизированного сбора ветровой нагрузки, формирования пульсационных загружений, задания сейсмики и генерации подвижной нагрузки в версии 2020 появилась возможность в автоматизированном режиме задать снеговые мешки, задать гололедную нагрузку, создать давление грунта на стены подвала, расширились опции по формированию ветровой нагрузки, добавилась возможность сформировать нагрузки согласно Eurocode EN 1991-1-4:2005 и НП 2.2.1 к СП РК EN 1991-1-4:2005/2011, а также появилась возможность выполнить автоматизированный сбор нагрузки на балки.

Расчет нагрузки от снегового мешка выполняется для плоских покрытий с парапетами и участков покрытий, примыкающих к возвышающимся над кровлей вентиляционным шахтам и другим надстройкам согласно нормативных документов СНиП 2.01.07-85, СП 20.13330.2016, ДБН В.2.1.2-2006 3.1(2007), НП к СП РК EN 1991-1-1:2003/2011 в зависимости от снегового района, высоты выступающей конструкции, коэффициента учитывающего снос снега и термического коэффициента. Выполняется автоматическое вычисление ширины снегового мешка. Опционально можно заполнить снеговой нагрузкой пространство по всей площадке, ограниченной контуром и снеговым мешком. Контуры выступающих конструкций могут быть произвольными. Нагрузка от снеговых мешков автоматически трансформируется в штамп.

Значение гололедной нагрузки вычисляется согласно СП 20.13330.2016 исходя из толщины стенки гололеда, высоты сооружения и сечения элементов. Гололедная нагрузка автоматически прикладывается к стержневым элементам конструкции при создании расчетной модели и автоматически обновляется при изменении параметров гололедной нагрузки или геометрии физической модели.

Вычисление интенсивности давления грунта происходит согласно Пособию по проектированию подпорных стен и стен подвалов (Справочное пособие к СНиП 2.09.03-85) в соответствии с заданными параметрами: удельным весом грунта засыпки, углом внутреннего трения, удельным сцеплением грунта засыпки, углами наклона расчетной плоскости (стены, шпунта), поверхности грунта и углом трения грунта на контакте с расчетной плоскостью, планировочной отметкой, уровнем грунтовых вод и равномерно-распределенной нагрузки, расположенной на поверхности. В результате вычислений формируется 3 загружения, которые включают в себя интенсивность активного давления грунта, интенсивность дополнительного горизонтального давления грунта, обусловленного наличием грунтовых вод и интенсивность горизонтального давления грунта от равномерно-распределенной нагрузки расположенной на поверхности призмы обрушения. Вычисленное давление грунта прикладывается к предварительно отмеченным стенам подземной части здания. Опционально можно сформировать 1 загружение со всеми 3 нагрузками. При необходимости внести корректировки в нагрузку от грунта достаточно изменить параметры давления и выполнить обновление расчетной модели — нагрузка от грунта обновится автоматически. Существует возможность сформировать несколько наборов исходных данных для вычисления давлений грунта.

Реализован инструмент, позволяющий выполнить сбор нагрузок с поверхности плиты и перераспределить ее на балки. В качестве исходных данных задается нагрузка, которую необходимо трансформировать в линейную и приложить ее на несущие балки. Указываются опоры балок, указывается загружение из которого собирать нагрузку и загружение в которое определить уже перераспределенные нагрузки, настраивается способ представления нагрузок – линейные нагрузки или эквивалентные сосредоточенные силы. Перераспределенные нагрузки можно приложить не только к расчетной модели, но и как исходные данные для физической модели, что дает возможность выполнить такой расчет и не потерять созданную нагрузку на балки при последующих обновлениях расчетной схемы. Балочная клетка может иметь произвольную конструкцию.

Для ветровой нагрузки, в дополнение к существующей возможности собрать и приложить нагрузку в уровне дисков плит перекрытия, добавилась еще возможность приложить объемно-пространственное ветровое давление на всю конструкцию.

Александра Артамонова, «ЛИРА САПР». САПФИР 2020: сбор нагрузок

Триангуляция

Выполнено значительное ускорение всех способов триангуляции за счет многопоточности. Ускорение зависит от количества физических ядер процессора. Триангуляция каждой новой пластины происходит отдельным процессом и таким образом загружаются все ядра компьютера. Также для способа триангуляции «Четырехугольная» добавлен новый параметр «Быстрая разбивка», который дает еще дополнительное ускорение.

В ранних версиях существенно падала скорость триангуляции для плит большой площади. В версии 2020 для таких случаев появилась новая опция в свойствах пользовательской линии триангуляции – линия разреза. Данная опция предполагает, что вдоль такой линии триангуляции произойдет разрез плиты на отдельные части, триангуляция которых уже произойдет на порядок быстрее.

Для пользовательских линий триангуляции появилась возможность задать разбивку (шаг аппроксимации) внутри линии. Для линий триангуляции расширены команды копирования, тиражирования, симметрии, как в пределах одной плиты перекрытия, так и для других плит здания. Таким образом можно набрать из линий триангуляции шаблон, который можно сохранить в библиотеку САПФИР и в дальнейшем использовать как в текущем, так и в других проектах.

В свойствах проемов (окон и дверей) добавились опции «Создавать горизонтальные и вертикальные линии триангуляции». Данная опция позволяет создать лучи от проема до краев стен из определяющих линий, которые впоследствии будут служить как выравнивающие линии для триангуляции.

Реализована возможность выполнить сгущение шага триангуляции для приопорной зоны, например, сопряжения плит перекрытия с колоннами. В свойствах колонн теперь можно задать шаг точек триангуляции, которые будут использоваться вблизи опоры, количество рядов точек с фиксированным шагом и общее количество рядов точек триангуляции. После рядов с фиксированным шагом триангуляции программа создает несколько рядов с переходным шагом, чтобы смягчить переход от мелкой сетки над опорой к более крупной в пролете.

Александр Лазарев, «ЛИРА САПР». САПФИР 2020: пересечение и триангуляция

Конечные элементы

В САПФИР 2020 сделан еще один шаг к созданию полной расчетной схемы без привлечения ВИЗОР-САПР. Задание в явном виде КЭ55 для моделирования упругой связи, КЭ 62 для элементов демпфирования, КЭ 10 численного для моделирования стержня общего положения (универсального стержня), задание одноузловых элементов КЭ 56. Для всех специальных КЭ задается жесткость и уже автоматически формируется пересечение при создании расчетной модели.

Для объектов типа стена и плита реализован выбор типа КЭ, которые будут этот объект моделировать: КЭ 44/42 — оболочка, КЭ 19/12 — плита, КЭ 27/24 — балка стенка универсальная, КЭ 30/22 — балка-стенка, КЭ 47/46 — толстая оболочка, КЭ 17/16 — толстая плита, КЭ 59/58 (КЭ 258/259) — линейные и нелинейные элементы платформенного стыка, КЭ 344/342 — геометрически нелинейная оболочка, а также ортотропные КЭ оболочки, плиты, балки-стенки. Для объектов типа колонна и балка реализован выбор следующих КЭ: КЭ 1, 2, 3, 4, стержневые КЭ плоской фермы, рамы, ростверка и пространственной фермы, КЭ 7 — пространственный стержневой тонкостенный КЭ с учетом депланации сечения, КЭ 10 — универсальный пространственный стержневой КЭ, КЭ 207-208 — физически нелинейные двухузловые КЭ предварительного обжатия (домкрат) и натяжения, КЭ 310 — геометрически нелинейный универсальный пространственный стержневой КЭ (нить). Выбранному типу КЭ можно задать жесткость в явном виде в терминах ВИЗОР-САПР, а также комментарий к жесткости.

Для фундаментной плиты на естественном основании появилась возможность задать жесткость горизонтальных связей или вычислить ее в автоматизированном режиме. В результате в узлах фундаментной плиты сформируются КЭ 56, моделирующие трение бетона по грунту. Для вычисления жесткости КЭ 56 задается коэффициент трения бетона по грунту и допустимая деформация покоя. Существует возможность ограничить количество вычисляемых жесткостей. В качестве отпора грунта Pz может использоваться либо численно заданное значение, либо вычисляемое значение на основе РСН.

Аналитическая модель

Реализовано выравнивание одних объектов под другие. Команда позволяет сделать точную и аккуратную аналитическую модель, если физическая (архитектурная) модель была построена с определенными неточностями.

Добавлено автоматическое согласование криволинейных объектов, например криволинейной плиты по криволинейной стене, что позволяет получить одинаковый согласованный шаг аппроксимации объектов при создании расчетной модели. А соответственно, впоследствии и регулярную триангуляционную сеть.

Реализовано создание параметрической балочной системы (массива балок). Задается шаг и сечение балок в одном и другом направлении. Для каждой группы балок доступен полный набор параметров, присущих балкам. Балочная система может быть произвольной формы, горизонтальной или наклонной. Вектор направления позволяет управлять углом наклона балочной системы. Имеется возможность в регулярном шаге задать индивидуальный, отличный от общего шага. Опционально можно задать нагрузки на балки. Нагрузка может быть как распределенная по контуру и потом может собираться на балки с помощью алгоритма сбора нагрузок, так и линейно-распределенная на каждую балку.

Создана возможность выполнить пересечение элементов в расчетной модели по реальным объемам объектов. Новая настройка пересечений позволяет не задумываться про такие параметры как соотношение сторон пилона, точность поиска пересечений и прочих детализированных настройках пересечений.

Добавлена возможность задать количество расчетных сечений стержней для колонн, балок и элементов ферм. Можно настроить количество сечений как для всех проектов в настройках САПФИР, так и индивидуально в каждом объекте.

Реализовано автоматизированное задание перемычек над проемом для стен. Можно задать все необходимые данные для более точного моделирования данного фрагмента модели (сечение перемычки, материал, отступы от проема) При редактировании габаритов проема перемычка автоматически обновляется.

Добавлена возможность моделирования ленточного фундамента при помощи инструментов Стена и Балка. Для выделенных стен указывается ширина, высота ленты, материал и необходимые расчетные характеристики. По кнопке «Создать» формируется ленточный фундамент, который связан с существующей стеной и при редактировании стены, фундамент автоматически обновляется.

Александра Артамонова, «ЛИРА САПР». САПФИР 2020: физическая и аналитическая модель

Результаты расчета в САПФИР

С версии 2020 появилась возможность запустить готовую расчетную модель САПФИР на расчет в процессор напрямую из системы САПФИР. В результате расчета становится возможным выполнить просмотр и анализ результатов, а именно: мозаики перемещений в узлах по всем 6 направлениям, мозаики напряжений в пластинах (нормальные, касательные напряжения, моменты, перерезывающие силы и отпор грунта), мозаики усилий в стержнях (продольные, поперечные силы, моменты и отпор грунта Ry, Rz) и мозаики усилий в одноузловых элементах по всем 6 направлениям. Начальный анализ НДС конструкции позволяет избежать ошибок в расчетной схеме и устранить их еще на этапе работы в САПФИР. Расчетную схему можно отобразить как в исходном, так и в деформированном виде, настраиваются масштаб деформаций, размеры узлов, толщины линий на мозаиках и число диапазонов шкалы. Возможен вывод результатов по сформированным комбинациям РСН и загружениям.

Александр Лазарев, «ЛИРА САПР». САПФИР 2020: результаты расчета

САПФИР-Генератор

Добавлен нод «Блок моделей», который дает доступ к технологии создания так называемого Типового блока. В такой блок можно добавить объекты из графического пространства САПФИР или любые объекты, созданные нодами. Далее Блок моделей можно тиражировать по этажам, копировать, выполнять симметрию и др. При внесении изменений в начальный блок все остальные копии блока обновляются автоматически. Такие изменения могут относиться как к операциям редактирования (добавить новый объект в блок, перенести объект, удалить) так и к изменениям свойств объектов, входящих в блок.

Добавлены новые ноды: нод формирования ленточного фундамента под стенами, нод формирования перемычек над проемами, нод создания осей.

Добавлено диалоговое окно Обновление подложек Dxf и Obj, чтобы оперативно обновлять выбранные подложки, не заходя в диалоговое окно САПФИР-Генератора.

Создан нод фильтра по критериям. В качестве критерия могут быть заданы длина, высота объекта, толщина, материал, смещение от уровня, тип объекта, слой, маркировка.

Реализован нод импорта ifc модели. В самом ноде указывается путь к файлу ifc. Нод импорта ifc является динамически обновляемым. Изменения, внесенные в ifc файл, появляются в файле САПФИРа автоматически при нажатии на кнопку Обновить модель. Измененные, удаленные или добавленные объекты окрашиваются в САПФИР в разные цвета. Измененные в зеленый, добавленные в синий, удаленные в красный. Таким образом можно уже непосредственно в файле САПФИР отследить изменения, которые были внесены в ifc файл.

Александра Артамонова, «ЛИРА САПР». Новое в САПФИР-Генератор 2020

САПФИР-ЖБК

В дополнение к ранее разработанным системам Плита, Диафрагма, Колонна, Балка и Выпуски из фундаментной плиты в САПФИР-ЖБК добавлено конструирование прямых железобетонных лестниц. На основе импортируемой из ВИЗОР-САПР информации об армировании может быть выполнена унификация лестниц.

Конструирование лестниц выполняется в автоматизированном режиме. Создается вид армирования, который содержит продольный разрез лестничного марша с отображением основной продольной рабочей арматуры и вспомогательной арматуры. Для лестницы создается рабочий чертеж армирования со спецификацией, ведомостью деталей и ведомостью расхода стали.

Александра Артамонова, «ЛИРА САПР». Новое в САПФИР-ЖБК 2020

Панельные здания

Для расчета жесткости горизонтального стыка добавлена возможность задать вручную исходные данные для вычисления жесткости (как альтернатива получению исходных данных из физической модели). Таким образом можно задать нужные значения кубиковой прочности раствора, толщины верхнего и нижнего растворного шва и толщину стены. На основе заданных данных будут вычисляться значения диаграммы сигма-эпсилон.

Для горизонтального стыка добавился способ опирания панелей перекрытия с учетом эксцентриситета с использованием КЭ 10.

Добавился способ визуализации моделей в виде этажей со сдвижкой. Можно управлять смещением вдоль осей X, Y или Z с помощью специальных слайдеров.

Добавлен визуальный контроль корректности введенных данных в диалоговое окно «Расчет жесткости стыка».

МКЭ процессор

В новой версии ПК ЛИРА-САПР реализованы высокоточные (с узлами на сторонах) линейные конечные элементы (пластинчатые и объемные), которые позволяют существенно повысить точность решения даже при использовании грубых сеток.

Реализована шестая степень свободы для КЭ оболочки — поворот вокруг оси перпендикулярной плоскости пластины, которая позволяет улучшить качество конечно-элементной модели при решении некоторых задач (моделирование эксцентриситетов масс, борьба с геометрической изменяемостью схемы, и др.) без обязательного использования специальных приемов моделирования. Соответствующая настройка добавлена в параметры расчета.

Для решения задач динамики спектральным методом реализован алгоритм конденсации масс, который позволяет существенно сократить время поиска форм колебаний. Данный подход заключается в том, что при поиске форм колебаний рассматриваются только массы основной конструкции, а массы от гибкой части (собственные колебания которой в данной задаче не интересуют пользователя) сосредотачиваются в ее опорные узлы.

Реализован альтернативный способ суммирования составляющих при расчете на сейсмические воздействия. Данный алгоритм позволяет учесть близость частот и учесть рекомендации многих нормативных документов в области проектирования сейсмостойкого строительства, например, формула (5.9) изложенная в п. 5.11 СП 14.13330.2018.

Реализован новый модуль динамики по спектрам НТП РК 08-01.1-2017 «Проектирование сейсмостойких зданий и сооружений», на которые ссылается НП к СП РК EN 1998-1:2004/2012 (R2).

Реализована возможность расчета «Динамики во времени» после использования системы «Монтаж» или «Шаговая нелинейность». Т.е. можно учесть НДС конструкций предшествующие динамическому воздействию за счет формирования истории нагружения/возведения.

Реализован вариант итерационной работы КЭ стыка, позволяющий избежать недостатков шагового метода расчета (например, выключение при отрыве, и включение обратно при изменении направления нагрузки)

Для итерационных и шаговых КЭ платформенного стыка реализована корректировка сдвиговой жесткости в зависимости от вертикальной деформации.

Для задач «Динамики во времени» снято ограничение на привязку к фиксированным загружениям с номерами «2», «3» и «4». Порядок загружений с динамическими нагрузками, массами и демпфирующими силами может быть произвольным.

Реализована возможность задавать отказ (локальное разрушение) элементов для задач «Динамики во времени» (доступно при наличии новой системы «ПРОГРЕССИРУЮЩЕЕ ОБРУШЕНИЕ»).

Расширены возможности процессора для решения задач итерационным методом. В расчетах можно использовать:

  • «Метод 1» — классический метод компенсирующих нагрузок;
  • «Метод 2» — модифицированный метод компенсирующих нагрузок, рекомендуется использовать в задачах конструктивной нелинейности;
  • «Автоматический выбор» — во время расчета выполняется анализ скорости сходимости, и выбирается подходящий метод решения.

Работа стальных сечений (прокатных и составных) в физически нелинейной постановке (R2).

Итерационный вариант решения КЭ стержней и оболочек в физически нелинейной постановке (нелинейность ЖБК и стальных конструкций) — расчет с учетом пластических деформаций (нелинейная пластичность) (R2).

Алексей Тищенко, «ЛИРА САПР». Новое в расчетном процессоре ЛИРА-САПР 2020

Алексей Тищенко, «ЛИРА САПР». Новое в расчетном процессоре ЛИРА-САПР 2020

Водопьянов Роман, «Лира сервис». Итерационные КЭ стыков панельных зданий в ЛИРА-САПР 2020

Система Грунт

В системе «ГРУНТ» разработан интерфейс «Лента». Для полной преемственности версии сохранен классический интерфейс в виде ниспадающего меню и панелей инструментов.

Реализован расчет коэффициентов упругого основания в соответствии с нормами СП РК EN 1997-1:2004/2011 по схеме линейно упругого полупространства методом послойного суммирования. Коэффициенты постели могут быть вычислены по трем методикам («метод 1» — Пастернак, «метод 2» — Винклер, «метод 3» — модифицированная модель Пастернака с корректировкой модуля деформаций по глубине). По желанию пользователя в автоматическом режиме может быть организован итерационный процесс, уточняющий активное давление на грунт под подошвой проектируемой фундаментной плиты.

В основных диалоговых окнах, таких как характеристики ИГЭ, скважины/таблица скважин, сеть построения, обновлены визуальные компоненты для редактирования таблиц исходных данных.

В новой версии для модели условного фундамента Нс (глубина сжимаемой толщи) отсчитывается от подошвы условного фундамента, а построение эпюры давления грунта изъятого из котлована строится от подошвы ростверка при задании не нулевого значения K1 и/или К2.

Каменные и армокаменные конструкции

В новой версии разработан альтернативный алгоритм расчета армокаменных конструкций в «строгом соответствии с нормами» СП 15.13330.2012 (изменение №3). Соответствующая настройка помещена в набор свойств для вариантов конструирования. Для описания расчетных параметров кладки и армирования сетками создан новый интерфейс пользователя. Реализован подбор армирования композитными сетками.

Усовершенствован расчет простенков произвольного поперечного сечения. Определение площади сжатой зоны сечения производится по деформационной модели.

Усовершенствован расчет простенков с учётом усиления стальной обоймой, железобетонной обоймой и армированной растворной обоймой. Расчёт усиления производится в соответствии с Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций к СНиП ІІ-22-81 (раздел 5).

Железобетоннные конструкции

В новой версии ПК ЛИРА-САПР 2020 дальнейшее развитие получили расчеты ж/б конструкций из условий огнестойкости.

  • В стержневых и пластинчатых элементах реализован подбор необходимой площади поперечной арматуры из условий огнестойкости.
  • Для стержневых элементов реализован подбор продольной арматуры для всех видов поперечных сечений.

Для «безмоментных» диафрагм реализован подбор арматуры по середине элемента. Это очень актуально для объемно-блочного домостроения (очень тонкая стенка, предполагающая центральное армирование).

Для проверки заданного армирования реализован вывод результатов (коэффициентов запаса) по 5-ти различным проверкам.

Значительно ускорены все проверки коэффициентов запаса, для чего реализована возможность указывать диапазоны поиска.

Для норм Eurocode и им подобным реализован подбор арматуры продавливания с учетом продольной рабочей арматуры.

Все выше перечисленные функции также реализованы и в подсистеме «ЛАрм» — локального армирования отдельных элементов расчетной модели здания.

При выводе результатов расчета поперечного армирования в виде цветных мозаик, реализован гибкий инструмент настройки шкалы. Использование этого инструмента значительно упрощает анализ, и ускоряет выдачу результатов на конструирование:

Юрий Гензерский, «ЛИРА САПР». Новые возможности ЛИРА-САПР 2020 для расчета конструкций из железобетона

Стальные конструкции

Реализован расчет двутаврового стержня переменного сечения. Алгоритм подбора поперечных сечений основан на условии получения минимально возможного по материалоемкости профиля. Все поперечные сечения в пределах конструктивного элемента сохраняют линейную зависимость между габаритами сечений в начале и конце стержня. Результаты подбора сечений с указанием процента использования по каждой из проверок представлены в графическом и табличном видах.

Расширен набор поперечных сечений доступных для выполнения проверки и подбора тонкостенных профилей в соответствии с требованиями СП 260.1325800.2016.

При расчете элементов в локальном режиме для анализа так же выводится определяющая комбинация усилий, которая дала максимальный вклад по каждой из проверок.

Увеличена скорость подбора и проверки стальных сечений за счет оптимизации алгоритмов расчета.

Алексей Тищенко, «ЛИРА САПР». Новые возможности ПК ЛИРА-САПР 2020 для расчета и проектирования стальных конструкций

Стержневые аналоги

Данная система позволяет решить задачу расчета конструирования комбинированных конструктивных элементов (железобетонный пилон, сборная железобетонная стеновая панель, железобетонная балка-стенка, армокаменный простенок, железобетонная перемычка) без модификаций существующих расчетных процедур ЛИРА-САПР. Зачастую, все перечисленные выше типы конструкций представлены в расчетной модели набором пластинчатых КЭ. Это связано с тем, что практически все комплексы, которые используют для создания архитектурной/физической модели, оперируют такими объектами как стена/стеновая панель/пластина. Если для учета работы такого элемента в составе каркаса выбранный способ аппроксимации вполне годится, то учесть все особенности прочностного анализа удается не всегда. Например, для анализа напряжений требуется более мелкая сетка триангуляции, т.к. в расчете используются напряжения, вычисленные в центре тяжести КЭ. Так же одной из часто встречающихся ошибок является моделирование изгибаемых и внецентренно-сжатых/растянутых элементов одним КЭ по высоте сечения.

В ПК ЛИРА-САПР 2020 решение такой задачи реализуется путем создания для КЭ комбинированных конструктивных элементов стержневых аналогов (СА) — аналогичных им стержневых элементов, с аналогичными сечениями и материалами. СА не участвуют в расчете процессора: усилия в их сечениях вычисляются на основе усилий в исходных КЭ. Набор элементов для определения усилий может быть совершенно разнообразным: стержневые, пластинчатые, объемные, спецэлементы, а также все возможные их комбинации. Далее расчет конструирования (подбор/проверка армирования, проверка/подбор стальных сечений) стержневых аналогов выполняется как и для основных элементов модели.

Так же стержням СА можно назначить сечение произвольного очертания и состава из КСу (Конструктор сечений универсальный). А затем из результатов расчета вернуть в КСу действующие усилия, чтобы сделать поверочный расчет несущей способности такого сечения по нелинейной деформационной модели (НДМ).

Марина Ромашкина, «ЛИРА САПР». Новая система «Стержневые аналоги»

Прогрессирующее обрушение

В ПК ЛИРА-САПР реализована новая специализированная система, которая соответствует действующим рекомендациям для моделирования поведения конструкций зданий и сооружений в случае аварийных воздействий, вызвавших локальные разрушения отдельных несущих элементов.

Расчет может быть произведен:

  • Квазистатическим методом в линейной и нелинейной постановках. С использованием системы «Монтаж» для получения корректного напряженно-деформированного состояния конструкций на момент времени перед отказом элемента, и последующим автоматическим приложением вычисленных реакций от удаляемого элемента (с обратным знаком) с учетом заданного коэффициента динамичности.
  • Динамическим методом прямого интегрирования уравнений движения во времени в линейной и нелинейной постановках. Расчет можно произвести с учетом истории нагружения/возведения, завершающей стадией которого является автоматическая генерация и приложение импульсной нагрузки в указанный промежуток времени. Данный метод позволяет учесть и эффекты демпфирования.

Одним из результатов расчета является вычисленные усилия во всех элементах схемы, которые можно использовать для выполнения конструктивных расчетов. Для линейных расчетных моделей, кроме возможности выполнить проверку несущей способности сечений, также доступен подбор армирования и подбор стальных сечений.

Таким образом, в результате численного моделирования можно получить качественную оценку устойчивости конструкции к прогрессирующему обрушению, а также сопоставить между собой различные сценарии обрушения с целью выявления слабых мест.

Роман Водопьянов, «Лиа сервис». Новая система «Прогрессирующее обрушение»

Документирование и контекстная справка

Система документирования «Книга Отчетов» расширена для всех новых возможностей ПК ЛИРА-САПР 2020.

В свойства «Книги отчетов» добавлена опция «Восстановить схему по объемам» по аналогии с настройками обновления изображений.

Создана контекстная справка для новых возможностей ПК ЛИРА-САПР 2020.

Источник

Перенос настроек интерфейса ЛИРА-САПР между версиями

ПК ЛИРА-САПР, начиная с версии 2013 поставляется со скриптами для сохранения и загрузки пользовательских настроек. Это работает при переносе настроек в рамках одной версии, но что делать, если вы обновились и хотите перенести настройки в новую версию?

Есть относительно несложное решение, хотя и требующее внимательности и некоторого количества ручной работы

Описываемый способ переноса пользовательских настроек между версиями является нештатным. При переносе могут быть потеряны соответствия между некоторыми командами и соответствующими кнопками интерфейса. Если это произошло, то откройте правым щелчком мыши по свободному месту ленты окно «Настройки» ленты и на вкладке «Панели инструментов» нажмите кнопку «Сбросить все» или «Сбросить» только для панелей, работающих некорректно

Допустим, вы переносите настройки ЛИРЫ-САПР из версии 2016 в версию 2017

Сначала сохраните reg-файл с настройками 2016 версии:

Зайдите в каталог C:\Users\Public\Documents\LIRA SAPR\LIRA SAPR 2016\Settings и запустите скрипт WorkspaceSave.bat Он сохранит файл LiraSAPR-2016.reg

С программой поставляется скрипт без указания пути сохранения reg-файла, поэтому файл сохранится в каталог C:\Windows, там где лежит regedit.exe. Это не очень удобно, лучше скрипт модифицировать, чтобы он сохранял файл, например, в «Мои документы». Щелкните по WorkspaceSave.bat правой кнопкой мыши и выберите «Изменить» Замените строку
regedit /e /a LiraSAPR-2016.reg «HKEY_CURRENT_USER\Software\LIRA SAPR\LIRA SAPR 2016\VISOR-SAPR\Workspace»
на строку
regedit /e /a %USERPROFILE%\Documents\LiraSAPR-2016.reg «HKEY_CURRENT_USER\Software\LIRA SAPR\LIRA SAPR 2016\VISOR-SAPR\Workspace»
Запустите скрипт. Он сохранит файл LiraSAPR-2016.reg в «Мои документы»

В версии 2017 скрипты WorkspaceSave модифицированы. Теперь они сохраняют reg-файл в текущий каталог, т.е. Settings для ЛИРЫ-САПР или Initial для САПФИР

Теперь нам нужно отредактировать полученный reg-файл. Щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите «Изменить»
Вы увидите такую структуру:

REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\Software\LIRA SAPR\LIRA SAPR2016\VISOR-SAPR\Workspace] "RibbonStyle"=dword:00000002 
"ApplicationLook"=dword:000024be
[HKEY_CURRENT_USER\Software\LIRA SAPR\LIRA SAPR 2016\VISOR-SAPR\Workspace\BasePane-173] 
"IsVisible"=dword:00000001
[HKEY_CURRENT_USER\Software\LIRA SAPR\LIRA SAPR 2016\VISOR-SAPR\Workspace\BasePane-59393] 
"IsVisible"=dword:00000001
 ...

В квадратных скобках имена ключей. Наша задача изменить версию 2016 на 2017. Выделите фрагмент имени ключа «LIRA SAPR 2016». Нажмите CTRL+H или выберите в меню Правка — Заменить — что LIRA SAPR 2016 чем LIRA SAPR 2017 — заменить все.

ls2017_save_reg_edit.png

Должно получиться так:

ls2017_save_reg_edit_done.png

Теперь можно сохранить полученный reg-файл и переименовать в LiraSAPR-2017.reg
Запустите этот файл на машине с установленной 2017 версией, он перенесет ваши настройки.

Перенос настроек САПФИР

Скрипт WorkspaceSave.bat для сохранения настроек САПФИР 2016 лежит в C:\Users\Public\Documents\SAPFIR\SAPFIR 2016\Initial

В reg-файле Sapfir_2016.reg нужно заменить

HKEY_CURRENT_USER\Software\SAPFIR\SAPFIR 6.0

На

HKEY_CURRENT_USER\Software\SAPFIR\SAPFIR 7.0

sapfir2017_save_reg_edit.png

Теперь его также можно переименовать и импортировать в САПФИР 2017

Главная
Продукты
Демо и поддержка
Форум
Контакты
Партнеры

ВИЗОР-САПР. Единая интуитивная графическая среда пользователя

  • единая – потому что пользователь, не покидая эту среду, проходит все этапы решения, от создания расчетной схемы до анализа результатов, может переключаться в любой выбранный режим и получать информацию с любого этапа, а также просматривать одновременно окна нескольких режимов (например, анализируя результат, можно параллельно просмотреть исходные данные);
  • интуитивная — потому что интерфейс по содержанию и наполнению организован в соответствии с требованиями и объектами предметной области, а по форме реализации наследует базовый интерфейс ОС Windows, и пользователь, знакомый с этой средой, может легко взаимодействовать с компьютером, иногда даже на интуитивном уровне;
  • графическая – потому что ведущей формой представления проекта является графическая информация (визуализация объектов в целом и их частей, отображение результатов в виде деформированных схем, эпюр, изополей, анимация динамических процессов и др.).

ВИЗОР-САПР является базовой системой программного комплекса ЛИРА-САПР

Основные функции:

  • визуализация расчетных схем на всех этапах ее синтеза и анализа;
  • диагностика ошибок;
  • наличие подробной инструкции;
  • наличие контекстных подсказок, исключающих возникновение для пользователя непреодолимых ситуаций;
  • наличие многочисленных и многовариантных приемов создания модели (фильтры, маркеры, дескрипторы, навигация, многоязычность, различные системы единиц измерения, построение любых сечений, масштабируемость, многооконный режим и мн. др.);
  • наличие многочисленных приемов анализа результатов (построение изополей, изолиний напряжений, перемещений, эпюр усилий, анимация колебаний, построение деформированных схем, цифровая и цветовая индикация элементов и их атрибутов, регулируемый масштаб изображения);
  • индикация прохождения задачи в процессоре;
  • наличие развитой системы документирования.

Настраиваемые параметры:

  • панели инструментов (их состав, положение на экране, признак видимости);
  • цветовая схема (цвет фона рабочего окна, цвета составных элементов и объектов расчетной схемы, палитра изополей результатов);
  • вид и размер шрифтов;
  • пути к базовым каталогам на диске для хранения файлов исходных данных и результатов;
  • единицы измерения;
  • выбранные языки интерфейса и документирования;
  • параметры 3D-графики (наличие программного или аппаратного ускорения, используемые визуальные эффекты) и др.

Несколько сценариев взаимодействия

В системе ВИЗОР-САПР реализованы принципы множественности, благодаря которым пользователю предлагается несколько сценариев взаимодействия с программным комплексом. Так, одна и та же команда может быть исполнена с использованием строки главного меню, кнопки на панели инструментов, строки контекстного меню или набора “горячих” клавиш.

Возможность отмены введенных операций

Система ВИЗОР-САПР предоставляет пользователю возможность отмены введенных операций и возврата на предыдущие шаги редактирования, а также восстановления отмененных операций. Эти функции доступны пользователю на всех этапах редактирования проекта и реализованы для неограниченного числа шагов.

Живучесть проекта

ВИЗОР-САПР обеспечивает живучесть проекта на основе реализованных функций автосохранения и импорта проекта из промежуточных и рабочих файлов.

Документирующие модули ВИЗОР-САПР реализуют следующие функции:

  • предоставление стандартных выходных форм с возможностью их гибкой настройки по составу элементов данных и формы выдачи;
  • встроенные механизмы генерации пользователем новых выходных форм;
  • выдача графической информации в различных векторных и растровых форматах для вывода на печатающие устройства (принтеры, плоттеры), для переноса в документы, создаваемые в специализированных документирующих программах (таких как MS Word), а также для передачи и размещения в сети Интернет;
  • выдача табличной информации в формате электронных таблиц с возможностью их дальнейшей обработки, вывода и последующего хранения.

ВИЗОР-САПР предоставляет возможность работать как на русском, так и на английском языке. Пользователь может использовать любую действующую систему единиц измерения, как при создании модели, так и при анализе результатов расчета.

Обмен данными

ВИЗОР-САПР имеет встроенные конверторы обмена данных с другими программными комплексами на основе стандартизированных форматов данных: DXF, MDB, XML, TIFF, GIF, AVI, IFC.
Использование мультиоконного интерфейса для анализа результатов
Использование мультиоконного интерфейса для анализа результатов
Интерактивные таблицы
Интерактивные таблицы
Усилия (эпюры) в стержневых элементах
Усилия (эпюры) в стержневых элементах
Расчет на устойчивость
Расчет на устойчивость
Изополя перемещений
Изополя перемещений

Наш телефон
(383) 213-73-97
(383) 363-04-57

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.

Цитата
Артур Папазян написал:
Почему такие результаты? Я что-то неправильно сделал или есть ошибка в программе при применении АЖТ. Создал расчетную схему без АЖТ по тому же принципу, расчёт прошёл нормально и результаты адекватные. Для проверки экспортировал схему в Лира Сапр, ничего не менял и отправил на расчёт. Все прошло нормально. Иногда из автокода приходят ошибки. Удалил все контурные балки и построил средствами Лиры, ничего не изменилось. Да и вообще, после релиза 2.1 программа часто виснет секунд  на 10 иногда дольше.  

Артур, все равно не очень понятно, чем именно не устраивают Вас результаты? Можете на

Support@lira-soft.com

отправить Вашу схему, также приложите желаемый результат. Постараемся Вам помочь.  

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Ошибка ucx01000 sys
  • Ошибка violated parent key not found
  • Ошибка visio 2200
  • Ошибка word visual basic
  • Ошибка vag 01315