Wichtigste Funktionen

Konzipiert für Ingenieure, die sichere Tragwerke entwerfen, ist StatiCAD eine leistungsstarke Ingenieurplattform, die Analyse, Berichte und Zeichnungen in einem einzigen Arbeitsablauf vereint.

Unterstützung verschiedener Tragwerkstypen

Kombinieren Sie Holz-, Mauerwerks- und Stahlbetonelemente in einem einzigen Projekt. Vollständige Gebäudeanalyse in einem einzigen Schritt und Berechnungsberichte in einer einzigen Datei.

Konformität mit den Erdbebennormen

Berechnungen und Nachweise vollständig konform mit TBDY 2018 (türkische Erdbebennorm 2018), ABTHYE 2025 (Holzbaunorm 2025), DBYBHY 2007, RYTEİE 2019 und Eurocode.

SAP2000-Integration

Bidirektionaler Datenaustausch mit SAP2000. Automatische Analyse in SAP2000, automatischer Abruf der Ergebnisse und Erstellung der Berichte.

Automatische Zeichnungserstellung

Erstellung aller Zeichnungen einschließlich des Projektdeckblatts mit nur einem Klick. Fortschrittlicher Zeichnungseditor im AutoCAD-Stil und DXF-Export.

Vulnerabilitätsanalyse

Berechnung des seismischen Leistungsniveaus bestehender Gebäude. Verstärkungsanalyse mittels Bewehrungsmatte, Spritzbeton oder FRP.

DXF-Import

Importieren Sie den Architekturentwurf im DXF-Format und wandeln Sie ihn automatisch in Achsen, Wände, Träger, Fundamente, Türen, Fenster und vertikale Ringanker um.

3D-Modellierung und -Analyse

3D-Darstellung des Gebäudes und Geschossgrundrisse direkt in die Berechnungsberichte integriert. Automatische Unregelmäßigkeitsprüfungen.

Detaillierte und nachvollziehbare Berichte

Über 40 auswählbare Berichtskapitel. Klare Darstellung der Annahmen, Formeln und Ergebnisse zur Erleichterung der Überprüfung.

KI-Assistent Neu

Modellieren Sie durch Sprechen oder Schreiben; die KI unterstützt Sie bei der Erstellung von Elementen, bei der Analyse und bei den Zeichnungen. (Hybrid & Ultimate)

BIM/IFC-Kompatibilität Neu

Import/Export über IFC (IFC2x3); Interoperabilität mit BIM-Werkzeugen wie Revit, ArchiCAD, Tekla und SAP2000. (Hybrid & Ultimate)

Detaillierte technische Funktionen

Betrachten Sie nachstehend getrennt den Analyseansatz, den Umfang der Bemessung und die Ausgabeleistung, die jedem Tragwerkstyp eigen sind.

Welche allgemeinen Analysefunktionen bietet StatiCAD?

Modellierung und Analyse

  • Einfache und fortschrittliche grafische Benutzeroberfläche
  • Möglichkeit, Holz-, Mauerwerks- und Stahlbetonelemente in einem einzigen Projekt zu kombinieren
  • Vollständige Gebäudeanalyse in einem einzigen Schritt und Berechnungsberichte in einer einzigen Datei
  • Orthogonale oder nicht orthogonale Gebäude (mit rechten oder veränderlichen Winkeln)
  • Berechnungen für Gebäude mit Untergeschoss und/oder gestaffelter Bauweise
  • Ermittlung der Erdbebenkräfte mittels äquivalenter Erdbebenlast (Ersatzkraftverfahren) oder Modalanalyse
  • Modalanalyse mit Matrizen finiter Elemente, mit starrer Deckenscheibe oder ohne Deckenscheibe
  • Auflösung der Wände und Wandscheiben mittels Schalenelementen (Finite Elemente)
  • Berechnung der Bewehrung der Bodenplatte und der Bodenspannungen
  • Optionen für Streifenfundament und Fundamentbalken unter der Wand für die Analyse durchlaufender Fundamente
  • Auflösung mit Boden-Bauwerk-Interaktion und Berechnung der Fundamentbewehrung
  • Berücksichtigung und Definition des starren Untergeschosses in der Analyse
  • Berücksichtigung der vertikalen Erdbebenwirkung in den Lastkombinationen
  • 3D-Ansicht des Gebäudes und Geschossgrundrisse in den Berechnungsberichten dargestellt
  • Automatische Unregelmäßigkeitsprüfungen
  • Modalanalyse mit starrer Deckenscheibe unter Verwendung der Elementsteifigkeiten der klassischen Analyse
  • Analyse mittels finiter Elemente mit starrer Deckenscheibe oder ohne Deckenscheibe (halbstarr unter Berücksichtigung der Steifigkeiten der Schalenelemente)
  • Möglichkeit, die gewünschten Freiheitsgrade in der Modalanalyse mittels Matrizen finiter Elemente zu sperren
  • Behandlung vertikaler Unregelmäßigkeiten mittels Verbindungselementen, die vom Programm automatisch platziert werden
  • Lastübertragung in den Decken mittels unregelmäßiger dreieckiger/viereckiger Vernetzung bei vertikalen Unregelmäßigkeiten
  • Verwendung effektiver Querschnittssteifigkeiten für die Lasten G und Q in den Erdbebenkombinationen
  • Die Ergebnisse der Träger-Finite-Elemente von StatiCAD liegen sehr nahe an denen von SAP2000

Querschnitte und Materialdefinitionen

  • Berechnungen rechteckiger und polygonaler Stützen
  • Definition polygonaler Querschnitte mit oder ohne Aussparungen an den Eckpunkten (L-, T-, O-, I-Querschnitte)
  • Automatische Berechnung der Querschnittsparameter für polygonale Querschnitte (Xg, Yg, Fläche, I2, I3, I23)
  • Definition der Materialien Holz, Stahl, Stahlbeton, Beton, Mauerwerk und weitere
  • Auswahl der Materialien aus einer gebrauchsfertigen Bibliothek
  • Zuweisung der Bewehrung mittels zweiachsiger Analyse für polygonale Stützen
  • Verwendung der Elastizitätsmoduln, der spezifischen Gewichte, der Trägheitsmomente und der Flächen der definierten polygonalen Querschnitte in der Analyse
  • Ermittlung des Bewehrungsdurchmessers für polygonale und rechteckige Stützen mit benutzerdefinierter (oder automatischer) Anordnung
  • Zuweisung der definierten polygonalen Querschnitte zu Stützen, vertikalen Ringankern, Trägern und Fundamenten
  • Definition der Materialien Holz, Stahl, Stahlbeton, Beton, Mauerwerk und weitere für die vertikalen Ringanker, die Wände, die Träger und die Fundamente

SAP2000-Integration

  • Export des Projekts nach SAP2000 mit allen seinen Eigenschaften und Lasten
  • Automatischer Start der SAP2000-Analyse und automatischer Abruf der Ergebnisse
  • Erstellung des Projektberichts aus den SAP2000-Ergebnissen
  • Ergebnisse der Träger-Finite-Elemente sehr nahe an denen von SAP2000
  • Integrierte Analyse, ohne dass der Benutzer SAP2000 kennen muss

DXF- und Bildimport

  • Import eines Architekturentwurfs im DXF-Format und automatische Umwandlung in Achsen, Wände, Träger, Fundamente, Türen, Fenster und vertikale Ringanker
  • Import eines Entwurfs im Bildformat in den Zeichnungseditor, um das Modell darüber aufzubauen
  • Hinzufügen eines Hintergrundbildes im Modellierungsfenster, Skalieren und Verschieben
  • Bearbeitung der Zeichnungen über einen fortschrittlichen Editor im AutoCAD-Stil

KI-Assistent Neu

  • Modellierung in natürlicher Sprache — schreiben Sie, was Sie tun möchten, und der Assistent führt es Schritt für Schritt aus
  • Sprachbefehl im Push-to-Talk-Modus (Sprachaufnahme) — sprechen Sie ins Mikrofon, und der Assistent versteht und führt Ihren Befehl aus
  • Element- und Modellbefehle: Wand, Stütze, Träger, Decke, Achse, Tür, Fenster, Bewehrung, Fundament; Geschossoperationen (hinzufügen/kopieren/bearbeiten)
  • Befehle zum Starten der Analyse und zur Anordnung der 2D-/3D-Ansichten
  • Laden von Dateien und Bildern, die der Assistent analysieren soll
  • Mehrsprachige Antwort — der Assistent antwortet in der deutschen Oberfläche auf Deutsch und passt sich der Sprache an, in der Sie schreiben

Verfügbar in den Versionen Hybrid und Ultimate.

BIM/IFC-Interoperabilität Neu

  • IFC-Export: Speicherung des Projektmodells im Format .ifc (IFC2x3, Coordination View 2.0)
  • Austausch mit BIM-Werkzeugen, die IFC lesen, wie Revit, ArchiCAD, Tekla, Allplan und SAP2000
  • IFC-Import: physische IFC-Modelle (Wand, Decke, Stütze, Träger)
  • Import des Tragwerksanalysemodells aus SAP2000 — Stabelemente werden zu Stützen/Trägern, Flächenelemente werden zu Wänden, Decken und Schalenelementen (Finite Elemente)
  • Unterschiede bei Einheiten (m/cm) und Zeichen werden automatisch behandelt

Verfügbar in den Versionen Hybrid und Ultimate (in der Demo-Version ist der Import freigeschaltet und der Export deaktiviert).

Welche Berechnungen werden an Stahlbetongebäuden durchgeführt?

Mit der Analyse von Stahlbetongebäuden konform mit TBDY 2018 lösen Sie in wenigen Sekunden die Gesamtheit der detaillierten, von der Erdbebennorm vorgeschriebenen Berechnungen.

Stützenberechnungen

  • Berechnungsbericht der Längsbewehrung der Stütze
  • Berechnungsbericht der Querbewehrung der Stütze
  • Bericht zum Schlankheitseffekt der Stütze
  • Kontrolle der Normalkraft der Stütze gemäß TBDY 2018
  • Kontrolle der Normalkraft der Stütze gemäß TS 500 (türkische Norm 500)
  • Nachweisbericht des Prinzips „starke Stütze – schwacher Träger“
  • Schubsicherheit der Anschlussbereiche Stütze-Träger
  • Iterative analytische Lösung bei zweiachsiger Biegung mit Normalkraft für die Bewehrung der rechteckigen Stützen
  • Seitenverschieblichkeitskriterium der Stütze (für die Schlankheitsberechnung – TS 500)
  • Option zur einachsigen Analyse in Haupt- und Nebenrichtung für rechteckige Stützen
  • Option zur Lösung nach dem Ansatz von Çakıroğlu-Özer für die Bewehrung rechteckiger Stützen
  • Bemessung der Stützen/vertikalen Ringanker und Nachweis des Bestands in der integrierten Analyse mit SAP2000

Wandscheibenberechnungen

  • Kontrolle der Wandscheibenflächen (M.7.6.1.3)
  • Bemessungsbiegemomente der Wandscheiben (M.7.6.6.1)
  • Berechnungsbericht der Längsbewehrung der Wandscheibe
  • Schubsicherheit der Wandscheiben (M.7.6.7)
  • Kontrolle der Normalkraft der Wandscheiben
  • Kontrolle des Kippmoments der Wandscheiben
  • Kontrolle des Kippmoments des Gebäudes

Träger- und Deckenberechnungen

  • Berechnungsbericht der Längsbewehrung des Trägers
  • Berechnungsbericht der Querbewehrung des Trägers
  • Berechnung der Torsions- und Stegbewehrung des Trägers
  • Ergebnisse mittels Schalenelementen (Finite Elemente) für Bodenplatte / Decke
  • Berechnungen, Abwicklungszeichnungen und Berichte der Bewehrung des Trägers

Kontroll- und Unregelmäßigkeitsberichte

  • Bericht der Fehlerprüfungen des Projekts
  • Automatische Unregelmäßigkeitsprüfungen
  • Berechnung und Begrenzung der effektiven Stockwerksverschiebungen
  • Bericht der Effekte zweiter Ordnung
  • Bericht der Schnittgrößen am Kopf/Fuß der Stütze
  • Bericht der Schnittgrößen am Kopf/Fuß der Wandscheibe/Wand (Schalenelemente oder Träger)
  • Bericht der Schnittgrößen der Träger
  • Bericht der Ergebnisse mittels Schalenelementen (Shell) für Bodenplatte/Decke/Wandscheibe/Wand
  • Darstellung der 3D-Ansicht und der Geschossgrundrisse in den Berechnungsberichten

Wie wird die Vulnerabilitätsanalyse von Mauerwerksgebäuden durchgeführt?

Marktführer im Bereich Mauerwerksgebäude mit über 1000 Benutzern. Führt automatisch und detailliert alle von der Erdbebennorm für Mauerwerksgebäude vorgeschriebenen Berechnungen durch.

Analyse und Berechnung

  • Kontrolle der zulässigen Druck- und Schubspannungen in den Wänden
  • Möglichkeit, für jede Wand unterschiedliche Materialeigenschaften einzugeben
  • Automatischer Abruf der Werte aus den Tabellen der Erdbebennorm oder Eingabe experimenteller Werte
  • Analyse mit den Parametern beliebiger Mauerwerkswandmaterialien
  • Berücksichtigung des Beitrags der vertikalen Ringanker zum seismischen Verhalten des Gebäudes
  • Beitrag der vertikalen Ringanker zur Tragfähigkeit der Wand wahlweise berücksichtigt
  • Anwendung getrennter Lastbeiwerte für die Druck- und Schubkontrollen
  • Berechnung und Berichte der bewehrten Paneelwände gemäß TBDY 2018
  • Berechnung und Zeichnungen des bewehrten Mauerwerks konform mit den Berechnungsgrundsätzen von TBDY 2018
  • Möglichkeit, einen spezifischen Steifigkeitsbeiwert für die Wände zu definieren
  • Lastübertragungen zwischen Geschossen unabhängig von Achsen und Knoten in der klassischen Analyse
  • Anwendung des für Mauerwerksgebäude vorgeschriebenen Berechnungsmodells anstelle von Analogien zum Stahlbeton
  • Behandlung vertikaler Unregelmäßigkeiten mittels Verbindungselementen im Finite-Elemente-Modell

Leistung und Verstärkung

  • Berechnung des seismischen Leistungsniveaus bestehender Gebäude
  • Analyse der Verstärkung mittels Bewehrungsmatte und Spritzbeton
  • Berechnung und Berichte der Verstärkung mittels FRP (faserverstärkter Kunststoff / FRP)
  • Beitrag der Verstärkungs-Ummantelungen zur Druckkapazität der Wand
  • Berechnung der Bewehrung der Verstärkungs-Ummantelung
  • Berechnungsberichte mit und ohne Verstärkung aus einer einzigen Projektdatei
  • Verstärkungszeichnungen (Zeichnung der Ummantelung, Details der Bewehrungsmatte und der Verankerungen)

Konformität mit den Normen

  • Analyse gemäß TBDY 2018, RYTEİE 2019 (Verordnung über einsturzgefährdete Gebäude 2019), DBYBHY 2007 (Verordnung über Gebäude in Erdbebengebieten 2007), RBTE 2013 oder Eurocode
  • Bericht zur Bewertung der Konformität mit den Artikeln der Erdbebennorm
  • Kontrollen der Geschossanzahl, der Geschosshöhe und der Wandlängen
  • Analyse unter Berücksichtigung des Schädigungszustands
  • Unterstützung mehrerer Untergeschosse in der Analyse einsturzgefährdeter Gebäude

Welche Nachweise werden für Holzkonstruktionen gemäß ABTHYE geführt?

Berechnungen von Holzgebäuden konform mit ABTHYE 2025. Eine der wenigen Softwarelösungen, die Berechnungen nach der türkischen Norm durchführen kann.

Analyse der Holzkonstruktionen

  • Berechnungen von Holzgebäuden konform mit der Erdbebennorm 2018 und ABTHYE
  • Parametrische oder manuelle Erstellung der Trägerelemente innerhalb der Wandscheiben und Decken aus Holz
  • Vollständige Nachweise jedes Trägerelements, einschließlich schwacher Achse, Stabilität (Kippen) und Torsion
  • Optionen für Analyse ohne Deckenscheibe / mit halbstarrer Deckenscheibe
  • Holzelemente können auch in anderen Tragsystemen (Mauerwerk oder Stahlbeton) definiert werden
  • Querschnitts- und Durchbiegungsnachweise der Träger gemäß den Grundsätzen von TS 647 (türkische Holznorm 647)
  • Schnelle Auswahl und Bearbeitung durch die Darstellung der unzureichenden Elemente in der 3D-Ansicht

Tragfähigkeitsbemessung gemäß ABTHYE

  • Kontrolle der Zugspannung parallel zur Faser
  • Kontrolle des Grenzzustands auf Biegung
  • Grenzzustand des seitlichen Kippens
  • Kontrolle der Druckspannung parallel zur Faser
  • Kontrollen der Schubspannungen und der Rollschubspannungen
  • Effekt des Torsionsmoments
  • Kombinierte Effekte (Biegemoment und Normalkraft)
  • Eignungskontrollen unter Berücksichtigung der Feuchte- und Dimensionsbeiwerte
  • Eignungskontrollen für die Druckbeanspruchung senkrecht zur Faser unter Einhaltung der Berechnungsgrundsätze und Berücksichtigung der Feuchte- und Dimensionsbeiwerte

Vorteile

  • Eine der wenigen Softwarelösungen, die eine Berechnung nach der türkischen Norm (ABTHYE) ermöglicht
  • Berechnung auch der Träger und der dazwischenliegenden Pfosten innerhalb der Wandscheiben
  • Berücksichtigung des realistischen Verhaltens aller Bauteile des Tragwerks
  • Schnelle Auswahl und Bearbeitung durch die Darstellung der unzureichenden Elemente in der 3D-Ansicht

Welche Zeichnungen und Berichte erstellt StatiCAD automatisch?

Automatische Erstellung aller Ingenieurzeichnungen einschließlich des Projektdeckblatts mit nur einem Klick. Unterstützung des DXF-Exports.

Automatische Zeichnungen

  • Schalplan der Fundamente
  • Abwicklungen der Streifenfundamente
  • Schalplan der Stützen und vertikale Abwicklungen
  • Vertikale Abwicklungen der Wandscheiben
  • Schalplan (Schalung)
  • Abwicklungen der Träger
  • Schalplan der vertikalen Ringanker und vertikale Längsabwicklungen
  • Zeichnungen der bewehrten Wände der Mauerwerksgebäude
  • Zeichnungen der Verstärkungs-Ummantelung und Wandschnitte/-ansichten
  • Zeichnungen der Umwicklungen aus faserverstärktem Kunststoff

Auswählbare Berechnungsberichte

  • Deckblatt
    • 3D-Ansicht
  • Zusammenfassung
  • Fehlerprüfungen des Projekts
  • Allgemeine Geschossparameter
  • Lastdefinitionen
  • Den Trägerelementen zugewiesene Lasten
  • Den Schalenelementen zugewiesene Lasten
  • Materialeigenschaften
  • Querschnittseigenschaften
  • Geometrie und mechanische Eigenschaften der Elemente
    • Geometrische Eigenschaften der Wände
    • Mechanische Eigenschaften der Wände
    • Eigenschaften der vertikalen Ringanker
    • Eigenschaften der Verstärkungs-Ummantelung
    • Eigenschaften der konstruktiven Ummantelung
    • Eigenschaften der Decken
    • Eigenschaften der Berechnungsachsen der Decke
    • Eigenschaften der horizontalen Ringanker
    • Eigenschaften der Türen
    • Eigenschaften der Fenster
    • Eigenschaften der Fundamente
  • Materialeigenschaften für Eurocode 6
  • Lasten der Ringbalken
  • Lasten der Wände
  • Berechnungen der Decken
  • Auf die Geschosse wirkende Erdbebenkräfte
  • Ergebnisse der dynamischen Analyse
    • Zusammenfassung der Modalanalyse
    • Perioden und Frequenzen der Modalanalyse
  • Strukturelle Unregelmäßigkeiten
    • A1 — Kontrolle der Torsionsunregelmäßigkeit
    • B1 — Festigkeitsunregelmäßigkeit zwischen benachbarten Geschossen (schwaches Geschoss)
    • B2 — Steifigkeitsunregelmäßigkeit zwischen benachbarten Geschossen (weiches Geschoss)
    • B3 — Diskontinuität der vertikalen Elemente des Tragsystems
    • Berechnung und Begrenzung der effektiven Stockwerksverschiebungen für Mauerwerksgebäude
    • Berechnung und Begrenzung der effektiven Stockwerksverschiebungen
    • Effekte zweiter Ordnung
    • Kontrolle des Kippmoments der Wandscheiben
  • Ergebnisse mittels finiter Elemente
    • Schnittgrößen am Kopf der Wandscheibe/Wand
    • Schnittgrößen am Fuß der Wandscheibe/Wand
    • Schnittgrößen am Fuß der Ummantelung
    • Schnittgrößen am Fuß der Stütze
    • Schnittgrößen am Kopf der Stütze
    • Schnittgrößen der Träger
    • Ergebnisse mittels Schalenelementen (Shell) der Bodenplatte
    • Ergebnisse mittels Schalenelementen (Shell) der Decken
    • Ergebnisse mittels Schalenelementen (Shell) der Wandscheiben/Wände
    • Ergebnisse mittels finiter Elemente der Wandscheibengruppen ohne Aussparungen
  • Zusammenfassende Tabelle der Schub- und Massenzentren
  • Beiwerte des Muto-Verfahrens
  • Koordinaten des Schubzentrums
  • Berechnung des Kippmoments
  • Detaillierter Bericht des Massenzentrums
  • Koordinaten des Massenzentrums
  • Berechnungen der Fundamente
  • Berechnung der Normalkräfte im Erdbebenfall
  • Schubkräfte in den Wänden
  • Spannungskontrollen in den vertikalen Ringankern
  • Stockwerksverschiebungen
  • Kontrollen der vertikalen Spannungen in den Wänden
  • Kontrollen der Schubspannungen in den Wänden
  • Bewehrung der Stütze
    • Seitenverschieblichkeitskriterium der Stütze
    • Berechnung der Längsbewehrung der Stütze
    • Kontrolle der Normalkraft der Stütze gemäß TBDY2018
    • Kontrolle der Normalkraft der Stütze gemäß TS500
    • Berechnung der Querbewehrung der Stütze
    • Schlankheitseffekt der Stütze
    • Nachweis „starke Stütze – schwacher Träger“
    • Schubsicherheit der Anschlussbereiche Stütze-Träger
  • Bewehrung der Wandscheibe
    • Kontrolle der Wandscheibenflächen (M.7.6.1.3)
    • Bemessungsbiegemomente der Wandscheiben (M.7.6.6.1)
    • Berechnung der Längsbewehrung der Wandscheibe
    • Schubsicherheit der Wandscheiben
    • Kontrolle der Normalkraft der Wandscheiben
  • Berichte der Holzelemente
    • Bemessung der Wandscheiben aus Holz (TBDY2018)
    • Bemessung der Wandscheiben aus Holz (ABTHYE2025)
    • Bemessung der Holzelemente (ABTHYE2024)
    • Bemessung der Träger aus Holz (TS647)
  • Tragfähigkeit der Wände
  • Bewehrung des Trägers
    • Berechnung der Querbewehrung des Trägers
    • Berechnung der Torsions- und Stegbewehrung des Trägers
    • Schnittgrößen für Träger nicht aus Stahlbeton oder mit polygonalem Querschnitt
  • Schubkräfte der Ummantelung im verstärkten Zustand
  • Kontrollen der Schubkapazität der Verbundwand im verstärkten Zustand
  • Kontrollen der Schubkapazität der Ummantelung im verstärkten Zustand
  • Seismische Leistung des bestehenden Gebäudes

Zeichnungseditor

  • Fortschrittlicher Zeichnungseditor im AutoCAD-Stil
  • Export des vom Programm gezeichneten Entwurfs im DXF-Format
  • Export im DXF-Format
  • Bearbeitung der Zeichnungen im Editor vor dem Druck
Leitfaden zur technischen Entscheidung

Wählen Sie die technische Rubrik, die Ihrem Projekt am nächsten kommt, und gelangen Sie direkt zu den Details.

Betrachten Sie an einem einzigen Ort die Rubriken Stahlbeton, Mauerwerk, Holz, Verstärkung und gekrümmte Tragwerke; erkennen Sie klarer, welche Funktion welchem Arbeitsablauf Mehrwert bringt.

Bemessung eines neuen Stahlbetongebäudes

Das Programm führt die Analysen unter Berücksichtigung der von der Erdbebennorm 2018 (TBDY 2018) für Stahlbetongebäude vorgeschriebenen Anforderungen durch. Je nach Wahl des Benutzers können die Erdbebenkräfte mit dem Ersatzkraftverfahren (äquivalente Erdbebenlast), mit der Modalanalyse und dem Schubrahmenverfahren, mit der Modalanalyse und den Matrizen finiter Elemente, mit starrer Deckenscheibe, mit flexibler Deckenscheibe oder ohne Deckenscheibe berechnet werden. Die Auflösung ist auch für Gebäude mit starrem Untergeschoss möglich. Die Wandscheiben können mittels Schalenelementen (Finite Elemente) oder mittels Träger-Finite-Elementen modelliert werden.

Die Lastübertragung von den Decken auf die Träger kann mittels Schalenelementen (viereckig oder dreieckig, regelmäßig oder unregelmäßig — Delaunay-Vernetzung) oder mit dem klassischen Verfahren erfolgen. Die inneren Schnittgrößen der Decken können aus den Ergebnissen der Schalenelemente abgeleitet oder mit den Näherungsverfahren von TS 500 berechnet werden. Die Finite-Elemente-Ergebnisse und die Modalanalyse des Programms liegen sehr nahe an denen, die mit SAP2000 erzielt werden.

Bei den Fundamenten kann die Auflösung in Form eines Streifenfundaments, einer Bodenplatte mit Balken oder einer Bodenplatte ohne Balken erfolgen. Es wird die (interaktive) Boden-Bauwerk-Analyse durchgeführt. Die Analyse polygonaler Stützen beliebiger Geometrie und Bewehrungsanordnung erfolgt je nach Wahl des Benutzers mittels zweiachsiger iterativer Analyse oder mittels 2 einachsiger iterativer Analysen, wobei die Interaktionsdiagramme und alle Nachweise ermittelt werden. Die Bewehrungsanordnung in den polygonalen Stützen kann automatisch vom Programm bestimmt oder vom Benutzer definiert werden.

Für die rechteckigen Stützen kann die Auflösung mittels zweiachsiger iterativer analytischer Lösung, mittels 2 einachsiger Lösungen, mit dem Çakıroğlu-Özer-Verfahren oder mit dem Algorithmus für polygonale Querschnitte erfolgen. Die Berechnung der Trägerbewehrung erfolgt für den Fall doppelter Bewehrung, und die Berechnung der durch die Decken induzierten Torsion kann mit großer Genauigkeit durchgeführt werden, wenn die Decken an der Steifigkeit des Systems beteiligt sind.

Das Programm benötigt für die Analysen und Zeichnungen keine zusätzliche Software. Auf Wunsch kann das Gebäudemodell jedoch nach SAP2000 exportiert und anschließend in SAP2000 nach der gewünschten Norm (einschließlich der türkischen Erdbebennorm) analysiert werden; die von StatiCAD interpretierten Zusammenfassungsberichte und die Bewehrungszeichnungen von Stützen und Trägern werden dann automatisch aus den SAP2000-Ergebnissen erstellt. Darüber hinaus ist eine automatische bidirektionale Übertragung mit SAP2000 zum Zweck der Validierung und Abnahme des Modells möglich.

Die Berechnungsberichte sind sehr detailliert, verständlich und nachvollziehbar aufbereitet. Die Stahlbetonzeichnungen werden mit nur einem Klick nebeneinander angeordnet erstellt und ersparen Ihnen das Zusammenfügen der Blätter.

Bemessung eines neuen Mauerwerksgebäudes

Das Programm wendet wahlweise automatisch alle von der Erdbebennorm 2018 und der Verordnung 2019 über einsturzgefährdete Gebäude für Mauerwerksgebäude vorgeschriebenen Formeln an. TBDY 2018 hat die Analyse und Berechnung von Mauerwerkskonstruktionen erheblich detailliert und macht sie praktisch von Hand unmöglich. Mit seiner weiterentwickelten Benutzeroberfläche und seinen fortschrittlichen Analyseoptionen löst StatiCAD Ihr Projekt auf die exakteste Weise. Gestützt auf die über die Jahre gesammelte Erfahrung und Software-Infrastruktur sowie das Vertrauen von über 1.000 Benutzern schließt es eine wichtige Lücke in diesem Bereich.

Zu seinen Stärken zählen: Ersatzrahmenverfahren, Träger-Finite-Elemente-Verfahren, Modalanalyse, Analyse mittels äquivalenter Erdbebenlast, Einbeziehung der Decken in die Systemsteifigkeit mittels Schalenelementen, Lastübertragung von den Decken auf die Wände und die übrigen Elemente mittels Schalenelementen, Analyse von eingefasstem Mauerwerk (Berücksichtigung des Beitrags der vertikalen Ringanker zur Tragfähigkeit und/oder zur Steifigkeit des Systems), Analyse von bewehrtem Mauerwerk (Möglichkeit, den unzureichenden Wänden vertikale und horizontale Bewehrung innerhalb der Ziegelwände zuzuweisen, gemäß TBDY 2018), Nachweise bewehrter oder unbewehrter Wände unter Berücksichtigung der Momentenwirkung.

Bei Mauerwerkskonstruktionen können die Achsen der Wände, die Endknoten, die Dicken, die Exzentrizitäten und die Materialien von Geschoss zu Geschoss variieren. Die Analyse von StatiCAD ermöglicht die Lastübertragung zwischen Geschossen ohne Abhängigkeit von Achsen oder Knoten. So wird der Fehler einer Druckspannung von null vermieden, der in anderen Programmen auftreten kann.

Gegenüber Berechnungen mit Excel ist die größte Stärke des Programms seine Fähigkeit, die vertikalen Lasten zwischen den Elementen des Tragwerks nach dem Schalenelement-Verfahren (Finite Elemente) oder dem Bruchlinienverfahren zu übertragen. In Excel-Tabellen teilt man im Allgemeinen das Geschossgewicht durch die Längen oder Flächen der Wände, um Mittelwerte zu erhalten. Die Lastverteilungen sind jedoch je nach Geometrie der Räume und des Gebäudes sehr unterschiedlich. Da die Schubkapazität der Wände von der aufgebrachten Vertikallast abhängt, haben gering belastete Wände eine deutlich geringere Schubkapazität.

Das Programm meldet die Fehlerrate im Analyseergebnis bei einem Fehler der vertikalen Übertragung oder der Modellierung. Die meisten möglichen Modellierungsfehler werden während der Analyse automatisch korrigiert. Eine Achsenabhängigkeit besteht nur zwischen dem untersten Geschoss und den Fundamenten; zwischen den übrigen Geschossen besteht keine Achsenabhängigkeit. Dies verleiht dem Programm eine große Flexibilität und ermöglicht die Modellierung nahezu aller Typen von Mauerwerksgebäuden.

Für seine internen Berechnungen kann das Programm das Finite-Elemente-Verfahren oder das klassische Verfahren verwenden. Sie können eine exakte Übereinstimmung zwischen den mit dem Programm durchgeführten Berechnungen und einer detaillierten und strengen Handrechnung erwarten. Das Programm führt automatisch alle für Mauerwerkskonstruktionen vorgeschriebenen Berechnungen durch.

Bemessung eines neuen Holzgebäudes

Das Programm ermöglicht die Durchführung der Berechnungen von Holzgebäuden konform mit der Erdbebennorm 2018 und ABTHYE (Holzbaunorm — Grundsätze für Entwurf, Berechnung und Ausführung von Holzgebäuden, veröffentlicht im türkischen Amtsblatt Nr. 32499 vom 24.03.2024).

Die Wandscheiben aus Holz (Leichtrahmensysteme) werden mit einer Option zur ein- oder beidseitigen Beplankung eingefügt. Es werden die Endpfosten, die Zwischenpfosten, die Obergurte, die Untergurte und die dazwischenliegenden Riegel erstellt. Die Decken aus Holz werden in Form von Deckenbeplankung, Deckenbalkenlage und dazwischenliegenden horizontalen Riegeln eingefügt. Es werden unabhängige Träger und Stützen aus Holz eingefügt. Es werden die Wind- und Schneelasten definiert.

Während der Analyse definiert das Programm automatisch 87 von der Norm für Holzgebäude vorgeschriebene Lastkombinationen unter Einbeziehung von Vertikallasten, Erdbeben- und Schneelasten; es berechnet automatisch die Erdbebenkräfte und die inneren Schnittgrößen der Elemente. Für die Wandscheiben aus Holz berechnet es automatisch die Schubkapazität gemäß TBDY 2018 und gibt den Eignungszustand in den Berichten an.

Die Berechnungen der Holzelemente erfolgen konform mit dem Abschnitt „Tragfähigkeitsbemessung“ von ABTHYE: Kontrolle der Zugspannung parallel zur Faser, Kontrolle des Grenzzustands auf Biegung, Grenzzustand des seitlichen Kippens, Kontrolle der Druckspannung parallel zur Faser, Kontrolle der Schubspannung parallel zur Faser, Kontrolle der Rollschubspannung, Effekt des Torsionsmoments, kombinierte Effekte (Biegemoment und Normalkräfte), Eignungskontrollen für die Druckbeanspruchung senkrecht zur Faser unter Einhaltung der Berechnungsgrundsätze und Berücksichtigung der Feuchte- und Dimensionsbeiwerte.

Die Holzelemente können in einem Holztragsystem, aber auch in anderen Systemen (Mauerwerk oder Stahlbeton) definiert werden. Darüber hinaus können auf Wunsch Querschnitts- und Durchbiegungsnachweise der Träger gemäß den Grundsätzen von TS 647 durchgeführt werden.

Vulnerabilitätsanalyse und Verstärkung eines bestehenden Mauerwerksgebäudes

Das Programm (Versionen Profesyonel und Ultimate) ermöglicht die Durchführung der Berechnungen und Zeichnungen zur Verstärkung von Mauerwerksgebäuden mittels Bewehrungsmatte und Spritzbeton, mittels Umwicklung aus faserverstärktem Kunststoff oder durch das Hinzufügen neuer vertikaler Ringanker, Wandscheiben oder Wände. StatiCAD führt sämtliche Operationen durch, ohne zusätzliche Software zu erfordern. Optional bietet es auch zusätzliche Funktionen wie die Analyse mittels Schalenelementen mit SAP2000-Automatisierung und die Analyse mittels Antwortspektrum.

Für seine internen Berechnungen kann das Programm das Finite-Elemente-Verfahren oder das klassische Verfahren verwenden. Sie können eine exakte Übereinstimmung zwischen den mit dem Programm durchgeführten Berechnungen und einer detaillierten und strengen Handrechnung erwarten. Auf Wunsch kann das Projekt nach SAP2000 exportiert, analysiert und anschließend können die Ergebnisse automatisch abgerufen werden für eine auf den Finite-Elemente-Ergebnissen von SAP2000 basierende Analyse.

Das Programm führt automatisch alle für Mauerwerkskonstruktionen vorgeschriebenen Berechnungen durch.

Historische / traditionelle Gebäude und Tragwerke mit gekrümmten Flächen

Möglich ist die Modellierung dreieckiger oder viereckiger Decken/Platten mit Knicken oder gekrümmten bzw. kreisförmigen Flächen. Das Programm ermöglicht es, Decken in Form von Kuppel / Gewölbe / elliptischer Kuppel / Wendeltreppe / türkischem Dreieck / Kreisdecke / gekrümmter Decke / allgemein gekrümmter Decke in 3D (konvex oder konkav) usw. zu modellieren. Bögen können zudem durch Rotation einer konkav gekrümmten Decke um die X- oder Y-Achse erzeugt werden.

Nach dem Einfügen einer viereckigen Decke erstellt das Programm Knoten (Verbindungen finiter Elemente) an den Eckpunkten und in der Mitte der Kanten der Decke; diese Punkte dienen auch als Kontrollpunkte für die Krümmung des Deckensystems. Wenn die in der Mitte der Kanten gelegenen Knoten aus der mittleren Koordinate der Eckpunkte verschoben werden, wird die Decke so gekrümmt, dass sie diese Mittelpunkte einhält. Je nach Wahl des Benutzers kann die Unterteilung der Deckenfläche in Schalenelemente (Vernetzung) mittels dreieckiger oder viereckiger Elemente erfolgen.

Nach Abschluss der Analyse werden die Verschiebungen an den Knoten (UX, UY, UZ, Rx, Ry, Rz, U gesamt) in der 3D-Ansicht in Form von Konturlinien für die gewünschte Lastkombination dargestellt. Für die Schalenelemente werden die inneren Schnittgrößen F11, F22, F12, M11, M22, M12, die im Zentrum des Elements berechnet werden, sowie die Spannungen Sigma11, Sigma22, Sigma12, Von-Mises-Sigma, Sigma Max, Sigma Min an der Unter- oder Oberseite des Elements im 2D-Betrachter je Geschoss dargestellt, eingefärbt nach den Spannungswerten.

Die Lasten der gekrümmten Decken werden automatisch auf die übrigen Tragwerkselemente übertragen, und das Gebäude kann mit starrer Deckenscheibe oder mit flexibler Deckenscheibe unter Berücksichtigung der Deckensteifigkeiten aufgelöst werden. Die gekrümmten Decken können in Stahlbeton-, Mauerwerks- und Holzsystemen definiert werden.

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