Áreas de solução

Desenvolvido para engenheiros que projetam estruturas seguras, o StatiCAD é uma plataforma de engenharia robusta que combina análise, relatórios e pranchas em um único fluxo de trabalho.

Suporte multiestrutura

Combine elementos de madeira, alvenaria e concreto armado em um mesmo projeto. Análise completa da estrutura em uma única etapa e relatórios de cálculo em um único arquivo.

Conformidade com as normas sísmicas

Cálculos e verificações totalmente em conformidade com TBDY 2018, ABTHYE 2025, DBYBHY 2007, RYTEİE 2019 e os Eurocodes.

Integração com o SAP2000

Troca bidirecional de dados com o SAP2000. Execução automática da análise no SAP2000, reimportação automática de resultados e geração de relatórios.

Geração automática de pranchas

Gere todas as pranchas do projeto, incluindo a capa, com um único clique. Editor de pranchas avançado semelhante ao AutoCAD e exportação para DXF.

Análise de desempenho

Cálculo do nível de desempenho sísmico de edifícios existentes. Análise de reforço com malha de aço, concreto projetado ou FRP.

Importação DXF

Importe o projeto arquitetônico em formato DXF e converta-o automaticamente em eixos, paredes, vigas, fundação, portas, janelas e pilares de amarração.

Assistente de IA Novo

Modele falando ou digitando; assistência de IA na criação de elementos, na análise e nas pranchas. (Hybrid & Ultimate)

BIM / IFC Novo

Importação/exportação por meio de IFC (IFC2x3); interoperabilidade com ferramentas BIM como Revit, ArchiCAD, Tekla e SAP2000. (Hybrid & Ultimate)

Recursos técnicos detalhados

Veja separadamente a abordagem de análise, o escopo de projeto e a potência das saídas para cada tipo de estrutura.

Quais recursos gerais de análise o StatiCAD oferece?

Modelagem e análise

  • Interface gráfica avançada e fácil de usar
  • Uso conjunto de elementos de madeira, alvenaria e concreto armado em um mesmo projeto
  • Análise completa da estrutura em uma única etapa e relatórios de cálculo em um único arquivo
  • Edifícios ortogonais ou não ortogonais (com cantos perpendiculares ou em diferentes ângulos)
  • Cálculo de estruturas com semienterrado ou escalonadas
  • Determinação das forças sísmicas por força sísmica equivalente ou análise modal
  • Análise modal com diafragma rígido ou sem diafragma por meio de matrizes de elementos finitos
  • Resolução de paredes e paredes de cisalhamento com elementos finitos do tipo casca
  • Cálculo de armadura e tensões do solo em radiers
  • Análise de sapatas corridas com opções de sapata corrida sob a parede
  • Análise interativa estrutura-fundação e cálculo de armadura de fundação
  • Consideração e definição do subsolo rígido na análise
  • Possibilidade de considerar o efeito sísmico vertical nas combinações de carga
  • Inclusão da vista 3D do edifício e dos pavimentos nos relatórios de cálculo
  • Verificações automáticas de irregularidades
  • Análise modal com diafragma rígido empregando as rigidezes clássicas dos elementos
  • Análise por elementos finitos com diafragma rígido ou sem diafragma (semirrígido, considerando também as rigidezes de casca)
  • Possibilidade de restringir os graus de liberdade desejados na análise modal com matrizes de elementos finitos
  • Resolução de irregularidades verticais no modelo de elementos finitos por meio de elementos de ligação inseridos automaticamente pelo programa
  • Transmissão de cargas nas lajes por meio de malhas triangulares/quadrilaterais irregulares quando há irregularidades verticais no modelo de elementos finitos
  • Uso de rigidezes de seção efetivas para as cargas G e Q nas combinações de carga sísmica
  • Os resultados dos elementos finitos do tipo barra do StatiCAD são muito próximos aos do SAP2000

Definições de seção e material

  • Cálculo de pilares retangulares e poligonais
  • Definição de seções poligonais com pontos angulares, com ou sem aberturas (seções L, T, O, I)
  • Cálculo automático dos parâmetros das seções poligonais (Xg, Yg, área, I2, I3, I23)
  • Definição de materiais de madeira, aço, concreto armado, concreto, alvenaria e outros
  • Seleção de materiais a partir de uma biblioteca predefinida
  • Atribuição de armadura em pilares poligonais por meio de análise biaxial
  • Uso na análise dos módulos de elasticidade, pesos específicos, momentos de inércia e áreas das seções poligonais definidas
  • Determinação do diâmetro da armadura em pilares poligonais e retangulares com disposição definida pelo usuário ou automática
  • Atribuição da seção poligonal definida a elementos pilar/pilar de amarração, viga ou fundação
  • Definição de materiais de madeira, aço, concreto armado, concreto, alvenaria e outros para pilares de amarração, paredes, vigas e fundações

Integração com o SAP2000

  • Exportação do projeto para o SAP2000 com todas as suas propriedades e cargas
  • Execução automática da análise no SAP2000 e reimportação automática dos resultados
  • Geração do relatório de cálculo a partir dos resultados do SAP2000
  • Resultados de elementos finitos do tipo barra muito próximos aos do SAP2000
  • Análise integrada sem necessidade de que o usuário conheça o SAP2000

Importação DXF e imagem

  • Importação do projeto arquitetônico DXF e conversão automática em eixos, paredes, vigas, fundação, portas, janelas e pilares de amarração
  • Importação do projeto em formato imagem para o editor de pranchas e criação do modelo a partir dele
  • Adição, escalonamento e deslocamento de imagem de fundo na tela de modelagem
  • Edição de pranchas com um editor avançado semelhante ao AutoCAD

Assistente de IA Novo

  • Modelagem em linguagem natural — escreva o que deseja fazer e o assistente aplica passo a passo
  • Comando de voz por meio de pressione para falar (gravação de voz) — fale pelo microfone e o assistente entende e executa o seu comando
  • Comandos de elementos e modelo: parede, pilar, viga, laje, eixo, porta, janela, armadura, fundação; operações de pavimentos (adicionar/copiar/modificar)
  • Comandos para executar a análise e ajustar a vista 2D/3D
  • Carregue arquivos e imagens para que o assistente os analise
  • Resposta multilíngue — adapta-se ao idioma em que você escreve

Disponível nas versões Hybrid e Ultimate.

Interoperabilidade BIM / IFC Novo

  • Exportação IFC: salve o modelo do projeto como .ifc (IFC2x3, Coordination View 2.0)
  • Troca com ferramentas BIM que leem IFC, como Revit, ArchiCAD, Tekla, Allplan e SAP2000
  • Importação IFC: modelos físicos IFC (parede, laje, pilar, viga)
  • Importação do modelo de análise estrutural do SAP2000 — os elementos barra são convertidos em pilares/vigas e os elementos de superfície em paredes, lajes e elementos casca (elementos finitos)
  • As diferenças de unidades (m/cm) e de caracteres são tratadas automaticamente

Disponível nas versões Hybrid e Ultimate (na versão demo a importação está ativa e a exportação está desabilitada).

Quais cálculos são realizados em edifícios de concreto armado?

Análise de edifícios de concreto armado em conformidade com TBDY 2018: resolva em segundos todos os cálculos detalhados exigidos pela norma sísmica.

Cálculos de pilares

  • Relatório de cálculo de armadura longitudinal de pilares
  • Relatório de cálculo de armadura transversal de pilares
  • Relatório de efeito de esbeltez de pilares
  • Verificação da força axial de pilares segundo TBDY 2018
  • Verificação da força axial de pilares segundo TS 500
  • Relatório de verificação de pilar forte
  • Segurança ao cisalhamento em regiões de ligação pilar-viga
  • Solução iterativa analítica com flexão biaxial no cálculo de armadura de pilares retangulares
  • Critério de deslocamento lateral de pilares (para o cálculo de esbeltez - TS 500)
  • Opção de análise uniaxial na direção maior e menor para o cálculo de armadura de pilares retangulares
  • Opção de solução por meio da abordagem Çakıroğlu-Özer no cálculo de armadura de pilares retangulares
  • Projeto e verificação de pilares/pilares de amarração por meio de análise integrada com o SAP2000

Cálculos de paredes de cisalhamento

  • Verificação de áreas de paredes de cisalhamento (M.7.6.1.3)
  • Momentos fletores de projeto de paredes de cisalhamento (M.7.6.6.1)
  • Relatório de cálculo de armadura longitudinal de paredes de cisalhamento
  • Segurança ao cisalhamento de paredes de cisalhamento (M.7.6.7)
  • Verificação da força axial de paredes de cisalhamento
  • Verificação do momento de tombamento da parede de cisalhamento
  • Verificação do momento de tombamento do edifício

Cálculos de vigas e lajes

  • Relatório de cálculo de armadura longitudinal de vigas
  • Relatório de cálculo de armadura transversal de vigas
  • Cálculo de armadura de torção e de alma em vigas
  • Resultados de elementos finitos do tipo casca para radier / laje
  • Cálculo de armadura, desenvolvimentos e pranchas de vigas

Relatórios de controle e irregularidades

  • Relatório de controle de erros do projeto
  • Verificações automáticas de irregularidades
  • Cálculo e limitação das derivas de pavimento efetivas
  • Relatório de efeitos de segunda ordem
  • Relatório de esforços seccionais nas extremidades superior/inferior de pilares
  • Relatório de esforços seccionais nas extremidades superior/inferior de paredes de cisalhamento/paredes (elementos do tipo casca ou barra)
  • Relatório de esforços seccionais de vigas
  • Relatório de resultados de elementos finitos do tipo casca (Shell) para radier/laje/parede de cisalhamento/parede
  • Inclusão da vista 3D do edifício e dos pavimentos nos relatórios de cálculo

Como é realizada a análise de desempenho em edifícios de alvenaria?

Líder do setor de edifícios de alvenaria, com mais de 1000 usuários. Realiza de forma automática e detalhada todos os cálculos exigidos pela norma sísmica para os edifícios de alvenaria.

Análise e cálculo

  • Verificações de tensões admissíveis de compressão e cisalhamento em paredes
  • Possibilidade de inserir propriedades de material distintas para cada parede
  • Atribuição automática de valores a partir das tabelas da norma sísmica ou inserção de valores experimentais
  • Análise com todo tipo de parâmetros de material de paredes de alvenaria
  • Consideração da contribuição dos pilares de amarração para o comportamento sísmico do edifício
  • Consideração opcional da contribuição dos pilares de amarração para a resistência da parede
  • Aplicação de coeficientes de carga independentes para as verificações de compressão e de cisalhamento
  • Cálculo e relatórios de paredes em painel armado conforme TBDY 2018
  • Cálculos e pranchas de paredes de alvenaria armada conforme os princípios de cálculo de TBDY 2018
  • Possibilidade de definir um coeficiente de rigidez específico para as paredes
  • Na análise clássica, transmissão de cargas entre pavimentos sem dependência de eixos nem de nós
  • Uso do modelo de cálculo previsto pela norma sísmica para os edifícios de alvenaria em vez de analogias de concreto armado
  • Resolução de irregularidades verticais no modelo de elementos finitos por meio de elementos de ligação

Desempenho e reforço

  • Cálculo do nível de desempenho sísmico de edifícios existentes
  • Análise de reforço com malha de aço e concreto projetado
  • Cálculos e relatórios de reforço com confinamento por polímero reforçado com fibras (FRP)
  • Contribuição dos encamisamentos de reforço para a capacidade de compressão da parede
  • Cálculo da armadura do encamisamento de reforço
  • Relatórios de cálculo com e sem reforço em um único arquivo de projeto
  • Pranchas de reforço (prancha do encamisamento, detalhes de malha de aço e de ancoragem)

Suporte normativo

  • Análise conforme TBDY 2018, RYTEİE 2019, DBYBHY 2007, RBTE 2013 ou Eurocode
  • Relatório de avaliação da conformidade com os artigos da norma sísmica
  • Verificações do número de pavimentos, altura de pavimento e comprimentos de parede
  • Análise que considera o estado de dano
  • Suporte para vários semienterrados na análise de edifícios em risco

Quais verificações são realizadas em estruturas de madeira segundo a ABTHYE?

Cálculos de edifícios de madeira em conformidade com ABTHYE 2025. Um dos poucos programas capazes de calcular segundo a normativa turca.

Análise de estruturas de madeira

  • Cálculos de edifícios de madeira em conformidade com a norma sísmica de 2018 e com a ABTHYE
  • Criação paramétrica ou manual dos elementos barra dentro de paredes e lajes de madeira
  • Verificações de cada elemento barra, incluindo os efeitos de eixo fraco, flambagem e torção
  • Opções de análise sem diafragma ou com diafragma semirrígido
  • Os elementos de madeira podem ser definidos também em outros sistemas estruturais (alvenaria ou concreto armado)
  • Verificações de seção e flecha de vigas segundo TS 647
  • Visualização 3D dos elementos insuficientes para uma rápida seleção e edição

Projeto por resistência segundo a ABTHYE

  • Verificação da tensão de tração paralela à fibra
  • Verificação do estado-limite sob efeito de flexão
  • Estado-limite de flambagem lateral
  • Verificação da tensão de compressão paralela à fibra
  • Verificações de tensão de cisalhamento e de cisalhamento por rolamento
  • Efeito do momento torsor
  • Efeitos combinados (momento fletor e forças axiais)
  • Verificações de capacidade considerando os coeficientes de umidade e de tamanho
  • Verificações de capacidade para compressão perpendicular à fibra considerando os coeficientes de umidade e de tamanho

Vantagens

  • Um dos poucos programas que permitem calcular segundo a normativa turca (ABTHYE)
  • Cálculo das vigas intermediárias e dos montantes dentro das paredes
  • Comportamento realista de todos os componentes da estrutura
  • Visualização 3D dos elementos insuficientes para uma rápida seleção e edição

Quais pranchas e relatórios o StatiCAD gera automaticamente?

Gere automaticamente todas as pranchas de engenharia, incluindo a capa do projeto, com um único clique. Suporte de exportação para DXF.

Pranchas automáticas

  • Planta de locação de fundação
  • Desenvolvimentos de sapatas corridas
  • Planta de locação e desenvolvimentos verticais de pilares
  • Desenvolvimentos verticais de paredes de cisalhamento
  • Planta de fôrma
  • Desenvolvimentos de vigas
  • Planta de locação e desenvolvimentos verticais longitudinais de pilares de amarração
  • Pranchas de paredes de alvenaria armada em edifícios de alvenaria
  • Pranchas de seção e elevação do encamisamento de reforço e das paredes
  • Pranchas de confinamento com polímero reforçado com fibras

Relatórios de cálculo selecionáveis

  • Capa
    • Imagem 3D
  • Resumo
  • Controle de erros do projeto
  • Configuração geral de pavimentos
  • Definições de carga
  • Cargas atribuídas a elementos barra
  • Cargas atribuídas a elementos casca
  • Propriedades dos materiais
  • Propriedades das seções
  • Geometria e propriedades mecânicas dos elementos
    • Propriedades geométricas de paredes
    • Propriedades mecânicas de paredes
    • Propriedades dos pilares de amarração
    • Propriedades do encamisamento de reforço
    • Propriedades do encamisamento construtivo
    • Propriedades de lajes
    • Propriedades dos eixos de cálculo de lajes
    • Propriedades das cintas de amarração horizontais
    • Propriedades de portas
    • Propriedades de janelas
    • Propriedades de fundação
  • Propriedades dos materiais para Eurocode 6
  • Cargas de vigas e cintas de amarração
  • Cargas de paredes
  • Cálculos de lajes
  • Cargas sísmicas que atuam sobre os pavimentos
  • Resultados da análise dinâmica
    • Resumo da análise modal
    • Períodos e frequências da análise modal
  • Irregularidades da estrutura
    • A1 — Controle de irregularidade torsional
    • B1 — Irregularidade de resistência entre pavimentos adjacentes (pavimento fraco)
    • B2 — Irregularidade de rigidez entre pavimentos adjacentes (pavimento flexível)
    • B3 — Descontinuidade dos elementos verticais do sistema portante
    • Cálculo e limitação das derivas de pavimento efetivas em edifícios de alvenaria
    • Cálculo e limitação das derivas de pavimento efetivas
    • Efeitos de segunda ordem
    • Verificação do momento de tombamento de paredes de cisalhamento
  • Resultados de elementos finitos
    • Esforços seccionais na extremidade superior de paredes de cisalhamento/paredes
    • Esforços seccionais na extremidade inferior de paredes de cisalhamento/paredes
    • Esforços seccionais na extremidade inferior do encamisamento
    • Esforços seccionais na extremidade inferior de pilares
    • Esforços seccionais na extremidade superior de pilares
    • Esforços seccionais de vigas
    • Resultados de elementos finitos do tipo casca (Shell) de radier
    • Resultados de elementos finitos do tipo casca (Shell) de laje
    • Resultados de elementos finitos do tipo casca (Shell) de paredes de cisalhamento/paredes
    • Resultados de elementos finitos de grupo de paredes de cisalhamento sem aberturas
  • Tabela resumo do centro de cisalhamento e do centro de massa
  • Coeficientes do método de Muto
  • Coordenadas do centro de cisalhamento
  • Cálculo do momento de tombamento
  • Relatório detalhado do centro de massa
  • Coordenadas do centro de massa
  • Cálculos de fundação
  • Cálculo da força axial em situação sísmica
  • Forças cortantes em paredes
  • Verificações de tensões em pilares de amarração
  • Deslocamentos de pavimento
  • Verificações de tensões verticais em paredes
  • Verificações de tensão de cisalhamento em paredes
  • Armadura de pilares
    • Critério de deslocamento lateral de pilares
    • Cálculo de armadura longitudinal de pilares
    • Verificação da força axial de pilares segundo TBDY 2018
    • Verificação da força axial de pilares segundo TS 500
    • Cálculo de armadura transversal de pilares
    • Efeito de esbeltez de pilares
    • Verificação de pilar forte
    • Segurança ao cisalhamento em regiões de ligação pilar-viga
  • Armadura de paredes de cisalhamento
    • Verificação de áreas de paredes de cisalhamento (M.7.6.1.3)
    • Momentos fletores de projeto de paredes de cisalhamento (M.7.6.6.1)
    • Cálculo de armadura longitudinal de paredes de cisalhamento
    • Segurança ao cisalhamento de paredes de cisalhamento
    • Verificação da força axial de paredes de cisalhamento
  • Relatórios de elementos de madeira
    • Projeto de paredes de madeira (TBDY 2018)
    • Projeto de paredes de madeira (ABTHYE 2025)
    • Projeto de elementos de madeira (ABTHYE 2024)
    • Projeto de vigas de madeira (TS 647)
  • Capacidade da parede
  • Armadura de vigas
    • Cálculo de armadura transversal de vigas
    • Cálculo de armadura de torção e de alma
    • Esforços seccionais de vigas não de concreto armado ou poligonais
  • Forças cortantes do encamisamento no estado reforçado
  • Verificações de capacidade ao cisalhamento da parede composta no estado reforçado
  • Verificações de capacidade ao cisalhamento do encamisamento no estado reforçado
  • Desempenho sísmico do edifício existente

Editor de pranchas

  • Editor de pranchas avançado semelhante ao AutoCAD
  • Exportação para formato DXF do projeto desenhado pelo programa
  • Exportação em formato DXF
  • Edição das pranchas no editor para obter a saída final
Guia técnico de decisão

Escolha o bloco técnico mais próximo do seu projeto e vá direto aos detalhes.

Veja em um só lugar os temas de concreto armado, alvenaria, madeira, reforço e estruturas curvas; entenda com mais clareza qual capacidade agrega valor a cada fluxo de trabalho.

Projeto de novos edifícios de concreto armado

O programa realiza as análises considerando as condições que a norma sísmica de 2018 impõe aos edifícios de concreto armado. Nas análises, as forças sísmicas podem ser calculadas, à escolha do usuário, pelo método da força sísmica equivalente, pela análise modal pelo método do pórtico de cisalhamento, pela análise modal com matrizes de elementos finitos, com diafragma rígido, diafragma flexível ou sem diafragma. Também é possível resolver edifícios com subsolo rígido. Para as paredes de cisalhamento pode-se empregar um modelo de elementos finitos do tipo casca ou do tipo barra.

A transmissão de cargas das lajes para as vigas pode ser realizada por meio de elementos finitos do tipo casca (triangulares ou quadrilaterais, com malha regular ou irregular do tipo Delaunay) ou pelo método clássico. Os esforços internos nas lajes podem ser obtidos a partir dos resultados de elementos finitos do tipo casca ou, se desejado, pelos métodos aproximados de TS 500. Os resultados de elementos finitos e de análise modal do programa são muito próximos aos do SAP2000.

Em fundações é possível resolver sapatas corridas, radiers com vigas e radiers sem vigas. Realiza-se uma análise interativa estrutura-fundação. A análise de pilares poligonais com qualquer geometria e disposição de armadura pode ser realizada por meio de análise iterativa biaxial ou de duas análises iterativas uniaxiais, à escolha do usuário, obtendo-se os diagramas de interação e todas as verificações. Nos pilares poligonais a disposição de armadura pode ser determinada de forma automática ou definida pelo usuário.

Em pilares retangulares pode-se resolver por solução analítica iterativa biaxial, duas soluções uniaxiais, o método Çakıroğlu-Özer e o algoritmo de seção poligonal. Em vigas, o cálculo de armadura é realizado para seção duplamente armada, e o cálculo de torção causada pela laje pode ser realizado com alta precisão quando se incorpora a rigidez das lajes ao sistema.

O programa não requer outro software para as análises e as pranchas. No entanto, se desejado, o modelo do edifício pode ser exportado para o SAP2000 e analisado ali segundo a norma sísmica turca ou outra normativa; a partir dos resultados do SAP2000, o StatiCAD gera automaticamente relatórios resumidos interpretados e as pranchas de armadura de pilares e vigas. Também é possível uma troca de dados bidirecional automática com o SAP2000 para fins de validação do modelo.

Os relatórios de cálculo foram elaborados de forma muito detalhada, compreensível e verificável. As pranchas do projeto de concreto armado são geradas em paralelo com um único clique, poupando-lhe o trabalho de unir as pranchas.

Projeto de novos edifícios de alvenaria

O programa aplica de forma automática e opcional todas as fórmulas que a norma sísmica de 2018 e o regulamento de edifícios em risco de 2019 preveem para os edifícios de alvenaria. A TBDY 2018 detalhou em grande medida a análise e o cálculo de estruturas de alvenaria, tornando praticamente inviável o cálculo manual. O StatiCAD busca resolver o seu projeto da forma mais correta graças à sua interface avançada e às suas opções de análise. Com a experiência acumulada ao longo dos anos, sua base de programa e o apoio de mais de 1000 usuários que confiam em nós, preenche uma lacuna importante nesse âmbito.

O programa conta com o método do pórtico equivalente, o método dos elementos finitos do tipo barra, a análise modal, a análise com força sísmica equivalente, a integração das lajes ao sistema por meio de elementos finitos do tipo casca, a transmissão de cargas das lajes para as paredes e outros elementos por meio de elementos finitos do tipo casca, a análise de alvenaria confinada (consideração da contribuição dos pilares de amarração para a resistência da parede e/ou para a rigidez do sistema), a análise de paredes de alvenaria armada (atribuição de armaduras verticais e horizontais conforme TBDY 2018 nas paredes que não atendem aos requisitos) e as verificações de paredes armadas ou não que consideram o efeito do momento.

Em estruturas de alvenaria, os eixos, os nós de extremidade, as espessuras, as excentricidades e os materiais das paredes podem variar de pavimento a pavimento. Na análise com o StatiCAD, o programa pode realizar a transmissão de cargas entre pavimentos sem dependência de eixos nem de nós. Dessa forma, evita-se o erro de tensão de compressão zero que pode ocorrer em outros programas.

A principal vantagem do programa frente aos cálculos realizados em planilhas é que ele pode transmitir as cargas verticais entre os elementos estruturais por meio do método de elementos finitos do tipo casca ou do método das linhas de ruptura. Nas planilhas, normalmente o peso do pavimento é dividido pelos comprimentos ou áreas das paredes para obter valores médios. No entanto, a distribuição de cargas varia muito em função da geometria do ambiente e do edifício. Como a capacidade ao cisalhamento das paredes depende da carga vertical, as paredes com pouca carga vertical têm uma capacidade ao cisalhamento muito menor.

O programa informa o percentual de erro no resultado se houver erros na transmissão de cargas verticais ou na modelagem. Durante a análise, corrige automaticamente a maior parte dos possíveis erros de modelagem. No programa só existe dependência de eixos entre o pavimento inferior e as fundações. Quanto ao resto, não há dependência de eixos entre pavimentos. Isso confere ao programa uma grande flexibilidade e permite modelar praticamente qualquer tipo de estrutura de alvenaria.

Em seus cálculos internos, o programa pode empregar o método dos elementos finitos ou o método clássico. Pode-se esperar uma coincidência exata entre o cálculo realizado com o programa e um cálculo manual detalhado e correto. Com o programa são realizados automaticamente todos os cálculos previstos pela norma em matéria de estruturas de alvenaria.

Projeto de novos edifícios de madeira

No programa podem ser realizados cálculos de edifícios de madeira em conformidade com a norma sísmica de 2018 e com o regulamento ABTHYE (Princípios de Projeto, Cálculo e Construção de Edifícios de Madeira) publicado no diário oficial n.º 32499 em 24/03/2024.

As paredes de madeira (sistemas de paredes de estrutura leve) são inseridas com opções de revestimento em uma ou duas faces. São criados montantes de borda, montantes intermediários, viga superior, viga inferior e travessas intermediárias. As lajes de madeira são inseridas como revestimento de laje, viga de laje e travessas horizontais intermediárias. São inseridas também vigas e pilares de madeira independentes. Definem-se as cargas de vento e de neve.

Na análise, o programa define automaticamente 87 combinações de carga exigidas pela normativa para edifícios de madeira, que incluem carga vertical, cargas sísmicas e cargas de neve, e calcula automaticamente as forças sísmicas e os esforços internos. Para as paredes de madeira, calcula automaticamente a capacidade ao cisalhamento conforme TBDY 2018 e reporta a suficiência nos relatórios.

Os cálculos dos elementos de madeira são realizados conforme a seção de projeto por resistência da ABTHYE: verificação de tensão de tração paralela à fibra, estado-limite de flexão, estado-limite de flambagem lateral, verificação de tensão de compressão paralela à fibra, verificação de tensão de cisalhamento paralela à fibra, verificação de tensão de cisalhamento por rolamento, efeito do momento torsor, efeitos combinados (momento fletor e forças axiais) e verificações de capacidade para compressão perpendicular à fibra considerando os coeficientes de umidade e de tamanho.

No programa, os elementos de madeira podem ser definidos tanto dentro do sistema estrutural de madeira quanto em outros sistemas (alvenaria ou concreto armado). Além disso, se desejado, podem ser realizadas as verificações de seção e flecha de vigas conforme TS 647.

Análise de desempenho e reforço de edifícios de alvenaria existentes

No programa (versões Profesyonel e Ultimate) podem ser realizados os cálculos e pranchas de reforço de edifícios de alvenaria por meio de malha de aço e concreto projetado, por meio de confinamento com polímero reforçado com fibras ou por meio da adição de novos pilares de amarração, paredes de cisalhamento ou paredes. O StatiCAD realiza todas essas operações sem necessidade de um programa adicional. De forma opcional, dispõe também de funcionalidades adicionais como análise com elementos finitos do tipo casca automatizada com o SAP2000 e análise por espectro de resposta.

Em seus cálculos internos, o programa pode empregar o método dos elementos finitos ou o método clássico. Pode-se esperar uma coincidência exata entre o cálculo realizado com o programa e um cálculo manual detalhado e correto. Se desejado, o projeto pode ser exportado para o SAP2000 e, uma vez realizada a análise, os resultados podem ser reimportados automaticamente, de modo que a análise seja realizada conforme os resultados de elementos finitos do SAP2000.

Com o programa são realizados automaticamente todos os cálculos previstos pela norma em matéria de estruturas de alvenaria.

Edifícios históricos/tradicionais e estruturas com superfícies curvas

É possível modelar lajes/radiers triangulares ou quadrilaterais com uma ou várias bordas/superfícies curvas ou circulares. No programa podem ser modeladas lajes em forma de cúpula, abóbada, cúpula elíptica, escada helicoidal, triângulo turco, laje circular, laje curva, laje curva geral em 3D (convexa ou côncava), etc. Além disso, os arcos podem ser gerados girando uma laje curva côncava em torno do eixo X ou Y.

Após a inserção dos dados de uma laje quadrilateral, o programa cria nós (joints de elemento finito) nos cantos da laje e nos pontos médios das bordas; esses pontos são utilizados também como pontos de controle para curvar a laje. Quando os nós situados no centro das bordas são deslocados em relação à coordenada média dos cantos da laje, a laje se curva considerando esses pontos médios. À escolha do usuário, a malha de elementos finitos do tipo casca (Shell) da superfície da laje pode ser gerada com elementos triangulares ou quadrilaterais.

Como resultado da análise, os deslocamentos nos nós (UX, UY, UZ, Rx, Ry, Rz, U total) são mostrados como linhas de contorno na vista 3D para a combinação de carga selecionada. Para os elementos casca, os esforços internos F11, F22, F12, M11, M22, M12 calculados no centro do elemento finito e as tensões Sigma11, Sigma22, Sigma12, Sigma Von Mises, Sigma Max, Sigma Min na face inferior ou superior são exibidos, pavimento por pavimento, no visualizador 2D com um código de cores conforme os valores de tensão.

As cargas são transmitidas automaticamente das lajes curvas para os demais elementos estruturais, e o edifício pode ser resolvido com diafragma ou com diafragma flexível considerando a rigidez das lajes. As lajes curvas podem ser definidas em sistemas estruturais de concreto armado, alvenaria e madeira.

Teste os recursos diretamente no produto

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