Области применения

StatiCAD создан для инженеров, проектирующих безопасные сооружения, — это мощная инженерная платформа, объединяющая расчёт, отчёты и чертежи в едином рабочем процессе.

Поддержка нескольких типов конструкций

Сочетайте в одном проекте элементы из дерева, каменной кладки и железобетона. Полный расчёт сооружения за один этап и отчёты в одном файле.

Соответствие сейсмическим нормам

Расчёты и проверки, полностью соответствующие TBDY 2018, ABTHYE 2025, DBYBHY 2007, RYTEİE 2019 и Еврокодам.

Интеграция с SAP2000

Двусторонний обмен данными с SAP2000. Автоматический запуск анализа в SAP2000, автоматический возврат результатов и формирование отчётов.

Автоматическая генерация чертежей

Создание всех чертежей проекта, включая титульный лист, одним щелчком. Продвинутый редактор чертежей в стиле AutoCAD и экспорт в DXF.

Анализ эксплуатационных характеристик

Расчёт уровня сейсмических эксплуатационных характеристик существующих зданий. Анализ усиления стальной сеткой, набрызг-бетоном или ПКМ (FRP).

Импорт DXF

Импорт архитектурного проекта в формате DXF с автоматическим преобразованием в оси, стены, балки, фундамент, двери, окна и вертикальные антисейсмические пояса.

ИИ-ассистент Новый

Моделируйте голосом или текстом; помощь искусственного интеллекта при создании элементов, расчёте и черчении. (Hybrid & Ultimate)

Совместимость BIM / IFC Новый

Импорт и экспорт через IFC (IFC2x3); совместимость с BIM-инструментами, такими как Revit, ArchiCAD, Tekla и SAP2000. (Hybrid & Ultimate)

Детальные технические возможности

Изучите по отдельности подход к расчёту, объём проектирования и возможности вывода для каждого типа конструкций.

Какие общие возможности расчёта предлагает StatiCAD?

Моделирование и расчёт

  • Удобный и продвинутый графический интерфейс
  • Совместное использование деревянных, каменных и железобетонных элементов в одном проекте
  • Полный расчёт сооружения за один этап и отчёты в одном файле
  • Ортогональные и неортогональные здания (с углами, перпендикулярными или расположенными под различными углами)
  • Расчёт сооружений с полуподвалом или ступенчатой структурой
  • Определение сейсмических сил методом эквивалентной сейсмической нагрузки или модальным анализом
  • Модальный анализ с жёсткой диафрагмой или без диафрагмы с использованием матриц конечных элементов
  • Расчёт стен и стен жёсткости оболочечными конечными элементами
  • Расчёт арматуры и напряжений в основании плитного фундамента
  • Расчёт ленточного фундамента с опциями ленты под стеной
  • Интерактивный расчёт системы «сооружение–фундамент» и расчёт арматуры фундамента
  • Учёт и задание жёсткого подвала в расчёте
  • Возможность учёта вертикальной сейсмической составляющей в сочетаниях нагрузок
  • Отображение 3D-вида здания и планов этажей в отчётах по расчёту
  • Автоматические проверки нерегулярностей
  • Модальный анализ с жёсткой диафрагмой на основе классических жёсткостей элементов
  • Расчёт методом конечных элементов с жёсткой диафрагмой или без диафрагмы (полужёсткая модель с учётом жёсткостей оболочек)
  • Возможность ограничения нужных степеней свободы при модальном анализе с матрицами конечных элементов
  • Устранение вертикальных нерегулярностей в МКЭ-модели с помощью элементов связи, автоматически вставляемых программой
  • Передача нагрузок в перекрытиях с помощью нерегулярных треугольных/четырёхугольных сеток при наличии вертикальных нерегулярностей в МКЭ-модели
  • Использование эффективных жёсткостей сечений для нагрузок G и Q в сейсмических сочетаниях
  • Результаты стержневых конечных элементов StatiCAD очень близки к результатам SAP2000

Описание сечений и материалов

  • Расчёт прямоугольных и полигональных колонн
  • Задание полигональных сечений с угловыми точками с отверстиями или без них (сечения L, T, O, I)
  • Автоматический расчёт параметров полигональных сечений (Xg, Yg, площадь, I2, I3, I23)
  • Описание материалов из дерева, стали, железобетона, бетона, каменной кладки и других
  • Выбор материалов из встроенной библиотеки
  • Назначение арматуры в полигональных колоннах двухосным анализом
  • Использование в расчёте модулей упругости, удельных весов, моментов инерции и площадей заданных полигональных сечений
  • Определение диаметра арматуры в полигональных и прямоугольных колоннах по пользовательской или автоматической схеме размещения
  • Назначение заданного полигонального сечения элементам колонна/вертикальный антисейсмический пояс, балка или фундамент
  • Описание материалов из дерева, стали, железобетона, бетона, каменной кладки и других для вертикальных антисейсмических поясов, стен, балок и фундаментов

Интеграция с SAP2000

  • Экспорт проекта в SAP2000 со всеми свойствами и нагрузками
  • Автоматический запуск анализа в SAP2000 и автоматический возврат результатов
  • Формирование отчёта по проектированию на основе результатов SAP2000
  • Результаты стержневых конечных элементов очень близки к результатам SAP2000
  • Интегрированный расчёт без необходимости знания SAP2000 пользователем

Импорт DXF и изображений

  • Импорт архитектурного проекта в формате DXF и автоматическое преобразование в оси, стены, балки, фундамент, двери, окна и вертикальные антисейсмические пояса
  • Импорт проекта в виде изображения в редактор чертежей и создание модели на его основе
  • Добавление, масштабирование и перемещение фонового изображения на экране моделирования
  • Редактирование чертежей в продвинутом редакторе в стиле AutoCAD

ИИ-ассистент Новый

  • Моделирование на естественном языке — напишите, что хотите сделать, и ассистент выполнит это шаг за шагом
  • Голосовые команды по принципу «нажми и говори» (запись голоса) — говорите в микрофон, и ассистент поймёт и выполнит вашу команду
  • Команды для элементов и модели: стена, колонна, балка, перекрытие, ось, дверь, окно, арматура, фундамент; операции с этажами (добавить/скопировать/изменить)
  • Команды запуска расчёта и настройки 2D/3D-вида
  • Загрузка файлов и изображений для анализа ассистентом
  • Многоязычные ответы — адаптируется к языку, на котором вы пишете

Доступно в версиях Hybrid и Ultimate.

Совместимость BIM / IFC Новый

  • Экспорт в IFC: вывод модели проекта в формате .ifc (IFC2x3, Coordination View 2.0)
  • Обмен с BIM-инструментами, читающими IFC, — Revit, ArchiCAD, Tekla, Allplan и SAP2000
  • Импорт IFC: физические IFC-модели (стена, перекрытие, колонна, балка)
  • Импорт расчётной модели SAP2000 — стержневые элементы преобразуются в колонны/балки, поверхностные — в стены, перекрытия и оболочечные (конечные) элементы
  • Различия в единицах (м/см) и в символах обрабатываются автоматически

Доступно в версиях Hybrid и Ultimate (в демо-версии импорт открыт, экспорт отключён).

Какие расчёты выполняются для железобетонных зданий?

Расчёт железобетонных зданий в соответствии с TBDY 2018: за секунды решайте все детальные расчёты, предусмотренные сейсмическим кодексом.

Расчёт колонн

  • Отчёт по расчёту продольной арматуры колонн
  • Отчёт по расчёту поперечной арматуры колонн
  • Отчёт по эффекту гибкости колонн
  • Проверка осевого усилия колонн по TBDY 2018
  • Проверка осевого усилия колонн по TS 500
  • Отчёт по проверке «сильная колонна»
  • Безопасность по сдвигу в зонах сопряжения «колонна–балка»
  • Итерационное аналитическое решение при двухосном изгибе для расчёта арматуры прямоугольных колонн
  • Критерий бокового смещения колонн (для расчёта гибкости — TS 500)
  • Возможность одноосного анализа в направлениях большой и малой осей при расчёте арматуры прямоугольных колонн
  • Опция решения по методу Çakıroğlu-Özer при расчёте арматуры прямоугольных колонн
  • Проектирование и проверка колонн/вертикальных антисейсмических поясов в интегрированном расчёте с SAP2000

Расчёт стен жёсткости

  • Проверка площадей стен жёсткости (M.7.6.1.3)
  • Расчётные изгибающие моменты стен жёсткости (M.7.6.6.1)
  • Отчёт по расчёту продольной арматуры стен жёсткости
  • Безопасность по сдвигу стен жёсткости (M.7.6.7)
  • Проверка осевого усилия стены жёсткости
  • Проверка опрокидывающего момента стены жёсткости
  • Проверка опрокидывающего момента здания

Расчёт балок и перекрытий

  • Отчёт по расчёту продольной арматуры балок
  • Отчёт по расчёту поперечной арматуры балок
  • Расчёт арматуры на кручение и арматуры стенки балки
  • Результаты оболочечных конечных элементов плитного фундамента / перекрытия
  • Расчёт арматуры, развёртки и чертежи балок

Отчёты по проверкам и нерегулярностям

  • Отчёт по проверке ошибок проекта
  • Автоматические проверки нерегулярностей
  • Расчёт и ограничение эффективных межэтажных перекосов
  • Отчёт по эффектам второго порядка
  • Отчёт по усилиям в сечениях на верхнем/нижнем конце колонн
  • Отчёт по усилиям в сечениях на верхнем/нижнем конце стен жёсткости/стен (оболочечные или стержневые элементы)
  • Отчёт по усилиям в сечениях балок
  • Отчёт по результатам оболочечных (Shell) конечных элементов плитного фундамента/перекрытия/стены жёсткости/стены
  • Отображение 3D-вида здания и планов этажей в отчётах по расчёту

Как проводится анализ эксплуатационных характеристик каменных зданий?

Лидер сектора каменных зданий с более чем 1000 пользователей. Автоматически и детально выполняет все расчёты, предусмотренные сейсмическим кодексом для каменных зданий.

Анализ и расчёт

  • Проверки допустимых напряжений на сжатие и сдвиг в стенах
  • Возможность задания различных свойств материала для каждой стены
  • Автоматическое назначение значений из таблиц сейсмического кодекса либо ввод экспериментальных значений
  • Расчёт со всеми типами параметров материала каменных стен
  • Учёт вклада вертикальных антисейсмических поясов в сейсмическое поведение здания
  • Опциональный учёт вклада вертикальных антисейсмических поясов в прочность стены
  • Применение независимых коэффициентов нагрузки к проверкам сжатия и сдвига
  • Расчёт и отчёты по армированным панельным стенам в соответствии с TBDY 2018
  • Расчёты и чертежи армированных каменных стен в соответствии с принципами расчёта TBDY 2018
  • Возможность задания особого коэффициента жёсткости для стен
  • В классическом анализе — передача нагрузок между этажами без зависимости от осей и узлов
  • Использование расчётной модели, предусмотренной сейсмическим кодексом для каменных зданий, вместо аналогий с железобетоном
  • Устранение вертикальных нерегулярностей в МКЭ-модели с помощью элементов связи

Эксплуатационные характеристики и усиление

  • Расчёт уровня сейсмических эксплуатационных характеристик существующих зданий
  • Анализ усиления стальной сеткой и набрызг-бетоном
  • Расчёты и отчёты по усилению обоймой из полимерных композиционных материалов (FRP)
  • Вклад обойм усиления в несущую способность стены при сжатии
  • Расчёт арматуры обоймы усиления
  • Отчёты по расчёту с усилением и без усиления в одном файле проекта
  • Чертежи усиления (чертёж обоймы, детали стальной сетки и анкеровки)

Поддержка нормативов

  • Расчёт согласно TBDY 2018, RYTEİE 2019, DBYBHY 2007, RBTE 2013 или Еврокоду
  • Отчёт об оценке соответствия статьям сейсмического кодекса
  • Проверки числа этажей, высоты этажа и длины стен
  • Расчёт, учитывающий состояние повреждений
  • Поддержка нескольких полуподвалов при анализе опасных зданий

Какие проверки выполняются для деревянных конструкций согласно ABTHYE?

Расчёты деревянных зданий в соответствии с ABTHYE 2025. Одна из немногих программ, способных выполнять расчёт по турецкому нормативу.

Расчёт деревянных конструкций

  • Расчёты деревянных зданий в соответствии с сейсмическим кодексом 2018 года и ABTHYE
  • Параметрическое или ручное создание стержневых элементов внутри деревянных стен и перекрытий
  • Проверки каждого стержневого элемента с учётом эффектов слабой оси, продольного изгиба и кручения
  • Опции анализа без диафрагмы или с полужёсткой диафрагмой
  • Деревянные элементы могут также задаваться в других конструктивных системах (каменная кладка или железобетон)
  • Проверки сечения и прогиба балок согласно TS 647
  • 3D-визуализация недостаточных элементов для быстрого выбора и редактирования

Проектирование по прочности согласно ABTHYE

  • Проверка напряжения растяжения параллельно волокнам
  • Проверка предельного состояния при изгибе
  • Предельное состояние бокового продольного изгиба
  • Проверка напряжения сжатия параллельно волокнам
  • Проверки напряжения сдвига и сдвига при качении
  • Эффект крутящего момента
  • Комбинированные эффекты (изгибающий момент и осевые усилия)
  • Проверки несущей способности с учётом коэффициентов влажности и размера
  • Проверки несущей способности при сжатии перпендикулярно волокнам с учётом коэффициентов влажности и размера

Преимущества

  • Одна из немногих программ, выполняющих расчёт по турецкому нормативу (ABTHYE)
  • Расчёт промежуточных балок и стоек внутри стен
  • Реалистичное поведение всех компонентов сооружения
  • 3D-визуализация недостаточных элементов для быстрого выбора и редактирования

Какие чертежи и отчёты StatiCAD создаёт автоматически?

Автоматическое создание всех инженерных чертежей, включая титульный лист проекта, одним щелчком. Поддержка экспорта в DXF.

Автоматические чертежи

  • План разбивки фундамента
  • Развёртки ленточных фундаментов
  • План разбивки и вертикальные развёртки колонн
  • Вертикальные развёртки стен жёсткости
  • План опалубки
  • Развёртки балок
  • План разбивки и продольные вертикальные развёртки вертикальных антисейсмических поясов
  • Чертежи армированных каменных стен в каменных зданиях
  • Чертежи сечений и фасадов обоймы усиления и стен
  • Чертежи обоймы из полимерных композиционных материалов

Выбираемые отчёты по расчёту

  • Титульный лист
    • 3D-изображение
  • Резюме
  • Проверка ошибок проекта
  • Общие настройки этажей
  • Описание нагрузок
  • Нагрузки, назначенные стержневым элементам
  • Нагрузки, назначенные оболочечным элементам
  • Свойства материалов
  • Свойства сечений
  • Геометрия и механические свойства элементов
    • Геометрические свойства стен
    • Механические свойства стен
    • Свойства вертикальных антисейсмических поясов
    • Свойства обоймы усиления
    • Свойства конструктивной обоймы
    • Свойства перекрытий
    • Свойства расчётных осей перекрытий
    • Свойства горизонтальных антисейсмических поясов
    • Свойства дверей
    • Свойства окон
    • Свойства фундамента
  • Свойства материалов для Еврокода 6
  • Нагрузки балок и поясов
  • Нагрузки стен
  • Расчёты перекрытий
  • Сейсмические нагрузки, действующие на этажи
  • Результаты динамического анализа
    • Резюме модального анализа
    • Периоды и частоты модального анализа
  • Нерегулярности сооружения
    • A1 — Проверка крутильной нерегулярности
    • B1 — Нерегулярность прочности между соседними этажами (слабый этаж)
    • B2 — Нерегулярность жёсткости между соседними этажами (мягкий этаж)
    • B3 — Разрыв вертикальных элементов несущей системы
    • Расчёт и ограничение эффективных межэтажных перекосов в каменных зданиях
    • Расчёт и ограничение эффективных межэтажных перекосов
    • Эффекты второго порядка
    • Проверка опрокидывающего момента стены жёсткости
  • Результаты конечных элементов
    • Усилия в сечениях на верхнем конце стен жёсткости/стен
    • Усилия в сечениях на нижнем конце стен жёсткости/стен
    • Усилия в сечениях на нижнем конце обоймы
    • Усилия в сечениях на нижнем конце колонн
    • Усилия в сечениях на верхнем конце колонн
    • Усилия в сечениях балок
    • Результаты оболочечных (Shell) КЭ плитного фундамента
    • Результаты оболочечных (Shell) КЭ перекрытия
    • Результаты оболочечных (Shell) КЭ стен жёсткости/стен
    • Результаты КЭ группы стен жёсткости без проёмов
  • Сводная таблица центра сдвига и центра масс
  • Коэффициенты метода Muto
  • Координаты центра сдвига
  • Расчёт опрокидывающего момента
  • Подробный отчёт по центру масс
  • Координаты центра масс
  • Расчёты фундамента
  • Расчёт нормальной силы при сейсмическом воздействии
  • Сдвиговые усилия в стенах
  • Проверки напряжений в вертикальных антисейсмических поясах
  • Перемещения этажей
  • Проверки вертикальных напряжений в стенах
  • Проверки напряжений сдвига в стенах
  • Арматура колонн
    • Критерий бокового смещения колонн
    • Расчёт продольной арматуры колонн
    • Проверка осевого усилия колонн по TBDY 2018
    • Проверка осевого усилия колонн по TS 500
    • Расчёт поперечной арматуры колонн
    • Эффект гибкости колонн
    • Проверка «сильная колонна»
    • Безопасность по сдвигу в зонах сопряжения «колонна–балка»
  • Арматура стен жёсткости
    • Проверка площадей стен жёсткости (M.7.6.1.3)
    • Расчётные изгибающие моменты стен жёсткости (M.7.6.6.1)
    • Расчёт продольной арматуры стен жёсткости
    • Безопасность по сдвигу стен жёсткости
    • Проверка осевого усилия стены жёсткости
  • Отчёты по деревянным элементам
    • Проектирование деревянных стен (TBDY 2018)
    • Проектирование деревянных стен (ABTHYE 2025)
    • Проектирование деревянных элементов (ABTHYE 2024)
    • Проектирование деревянных балок (TS 647)
  • Несущая способность стены
  • Арматура балок
    • Расчёт поперечной арматуры балок
    • Расчёт арматуры на кручение и арматуры стенки
    • Усилия в сечениях нежелезобетонных или полигональных балок
  • Сдвиговые усилия обоймы в усиленном состоянии
  • Проверки сдвиговой несущей способности композитной стены в усиленном состоянии
  • Проверки сдвиговой несущей способности обоймы в усиленном состоянии
  • Сейсмические эксплуатационные характеристики существующего здания

Редактор чертежей

  • Продвинутый редактор чертежей в стиле AutoCAD
  • Экспорт проекта, выполненного программой, в формат DXF
  • Экспорт в формат DXF
  • Редактирование чертежей в редакторе для получения итогового вывода
Технический справочник по выбору

Выберите технический раздел, наиболее близкий вашему проекту, и перейдите сразу к деталям.

Изучите в одном месте темы железобетона, каменной кладки, дерева, усиления и криволинейных сооружений; чётче увидите, какая возможность даёт ценность вашему рабочему процессу.

Проектирование новых железобетонных зданий

Программа выполняет расчёт с учётом условий, которые сейсмический кодекс 2018 года предъявляет к железобетонным зданиям. В расчётах сейсмические силы могут определяться по выбору пользователя методом эквивалентной нагрузки, модальным анализом методом сдвиговой рамы, модальным анализом с матрицами конечных элементов, с жёсткой или гибкой диафрагмой либо без диафрагмы. Возможен также расчёт сооружений с жёстким подвалом. Для стен жёсткости может использоваться модель из оболочечных или стержневых конечных элементов.

Передача нагрузок с перекрытий на балки может выполняться оболочечными конечными элементами (треугольными или четырёхугольными, с регулярной или нерегулярной сеткой типа Delaunay) либо классическим методом. Внутренние усилия в перекрытиях могут быть получены из результатов оболочечных конечных элементов либо рассчитаны приближёнными методами TS 500. Результаты МКЭ и модального анализа программы очень близки к результатам SAP2000.

В фундаментах возможен расчёт ленточных фундаментов, плитных фундаментов с балками и плитных фундаментов без балок. Выполняется интерактивный расчёт системы «сооружение–фундамент». Расчёт полигональных колонн произвольной геометрии и схемы армирования выполняется по выбору пользователя двухосным итерационным анализом или двумя одноосными итерационными анализами; получаются взаимные диаграммы взаимодействия и все проверки. Схема армирования полигональных колонн может определяться программой автоматически или задаваться пользователем.

Для прямоугольных колонн возможны двухосное итерационное аналитическое решение, два одноосных решения, метод Çakıroğlu-Özer и алгоритм полигонального сечения. В балках расчёт арматуры выполняется для случая двойной арматуры, а расчёт кручения, обусловленного перекрытием, может выполняться с высокой точностью, когда жёсткость перекрытий включается в систему.

Программа не требует дополнительного программного обеспечения для расчётов и чертежей. При желании модель здания можно экспортировать в SAP2000 и выполнить там анализ согласно любому нормативу, включая турецкий сейсмический кодекс; на основе результатов SAP2000 StatiCAD автоматически формирует интерпретированные сводные отчёты и чертежи армирования колонн и балок. Возможен также двусторонний автоматический обмен данными с SAP2000 для проверки модели.

Отчёты по расчёту подготовлены подробно, понятно и с возможностью верификации. Чертежи железобетонного проекта формируются параллельно одним щелчком, избавляя вас от ручной работы по компоновке листов.

Проектирование новых каменных зданий

Программа автоматически и опционально применяет все формулы, которые сейсмический кодекс 2018 года и регламент опасных зданий 2019 года предписывают для каменных зданий. TBDY 2018 значительно детализировал расчёт каменных конструкций, сделав ручной расчёт практически невыполнимым. StatiCAD стремится решить ваш проект наиболее корректным образом благодаря продвинутому интерфейсу и расширенным опциям расчёта. Накопленный годами опыт, программная база и поддержка более чем 1000 пользователей, доверяющих нам, позволяют программе закрывать важный пробел в этой области.

Программа располагает методом эквивалентного стержня, методом стержневых конечных элементов, модальным анализом, анализом с эквивалентной сейсмической нагрузкой, включением перекрытий в систему через оболочечные конечные элементы, передачей нагрузок с перекрытий на стены и другие элементы через оболочечные конечные элементы, расчётом конфайнментной каменной кладки (учёт вклада вертикальных антисейсмических поясов в прочность стены и/или жёсткость системы), расчётом армированных каменных стен (назначение вертикальной и горизонтальной арматуры в кирпичной стене согласно сейсмическому кодексу 2018 года там, где стена не проходит проверки), а также проверками армированных и неармированных стен с учётом эффекта момента.

В каменных конструкциях оси, конечные узлы, толщина, эксцентриситеты и материалы стен могут изменяться от этажа к этажу. При расчёте StatiCAD передаёт нагрузки между этажами без зависимости от осей и узлов. Это позволяет избежать ошибки «нулевого напряжения сжатия», встречающейся в других программах.

Главное преимущество программы перед расчётами в Excel — передача вертикальных нагрузок между элементами конструкции методом оболочечных конечных элементов или методом линий текучести. В таблицах Excel обычно вес этажа делится на длину или площадь стен, давая средние значения. Однако распределение нагрузок сильно зависит от геометрии помещения и здания. Поскольку сдвиговая несущая способность стен зависит от вертикальной нагрузки, у стен с малой вертикальной нагрузкой эта способность значительно ниже.

При ошибках в передаче вертикальных нагрузок или в моделировании программа сообщает о проценте ошибки в результате анализа. Во время анализа большая часть возможных ошибок моделирования исправляется автоматически. В программе существует зависимость осей только между нижним этажом и фундаментом. В остальном зависимости осей между этажами нет. Это придаёт программе большую гибкость и позволяет моделировать практически любые каменные конструкции.

Во внутренних расчётах программа может использовать метод конечных элементов или классический метод. Можно ожидать точного совпадения между расчётом, выполненным программой, и подробным корректным ручным расчётом. Программа автоматически выполняет все расчёты для каменных зданий, предписанные нормативом.

Проектирование новых деревянных зданий

В программе могут выполняться расчёты деревянных зданий в соответствии с сейсмическим кодексом 2018 года и регламентом ABTHYE (Принципы проектирования, расчёта и строительства деревянных зданий), опубликованным в официальной газете № 32499 от 24.03.2024.

Деревянные стены (системы лёгких каркасных стен) задаются с опциями обшивки на одной или двух гранях. Создаются краевые стойки, промежуточные стойки, верхняя обвязка, нижняя обвязка и промежуточные ригели. Деревянные перекрытия задаются как обшивка перекрытия, балка перекрытия и горизонтальные промежуточные ригели. Задаются также независимые деревянные балки и колонны. Определяются ветровые и снеговые нагрузки.

В расчёте программа автоматически задаёт 87 сочетаний нагрузок, требуемых нормативом для деревянных зданий, с учётом постоянной нагрузки, сейсмических нагрузок и снеговых нагрузок, и автоматически вычисляет сейсмические силы и внутренние усилия элементов. Для деревянных стен автоматически рассчитывается сдвиговая несущая способность по TBDY 2018 и в отчётах указывается достаточность.

Расчёты деревянных элементов выполняются в соответствии с разделом проектирования по прочности ABTHYE: проверка напряжения растяжения параллельно волокнам, предельное состояние при изгибе, предельное состояние бокового продольного изгиба, проверка напряжения сжатия параллельно волокнам, проверка напряжения сдвига параллельно волокнам, проверка напряжения сдвига при качении, эффект крутящего момента, комбинированные эффекты (изгибающий момент и осевые усилия) и проверки несущей способности при сжатии перпендикулярно волокнам с учётом коэффициентов влажности и размера.

В программе деревянные элементы могут задаваться как внутри деревянной конструктивной системы, так и в других системах (каменная кладка или железобетон). При желании могут выполняться проверки сечения и прогиба балок согласно TS 647.

Анализ эксплуатационных характеристик и усиление существующих каменных зданий

В программе (версии Profesyonel и Ultimate) могут выполняться расчёты и чертежи усиления каменных зданий с помощью стальной сетки и набрызг-бетона, обоймой из полимерных композиционных материалов либо добавлением новых вертикальных антисейсмических поясов, стен жёсткости или стен. StatiCAD выполняет все операции без необходимости дополнительного программного обеспечения. Опционально доступны такие дополнительные возможности, как МКЭ-анализ с оболочечными элементами с автоматизацией SAP2000 и анализ по спектру реакции.

Во внутренних расчётах программа может использовать метод конечных элементов или классический метод. Можно ожидать точного совпадения между расчётом, выполненным программой, и подробным корректным ручным расчётом. При желании проект может быть экспортирован в SAP2000, и после выполнения анализа результаты автоматически возвращаются, после чего расчёт выполняется на основе результатов конечных элементов SAP2000.

Программа автоматически выполняет все расчёты для каменных зданий, предписанные нормативом.

Исторические/традиционные сооружения и конструкции с криволинейными поверхностями

Возможно моделирование треугольных или четырёхугольных перекрытий/плитных фундаментов с одним или несколькими криволинейными или круговыми краями/поверхностями. В программе могут моделироваться перекрытия в форме купола, свода, эллиптического купола, винтовой лестницы, турецкого треугольника, кругового перекрытия, криволинейного перекрытия, общего криволинейного перекрытия в 3D (выпуклого или вогнутого) и т. д. Кроме того, арки могут создаваться вращением вогнутого криволинейного перекрытия вокруг оси X или Y.

После ввода данных четырёхугольного перекрытия программа создаёт узлы (сочленения конечных элементов) в угловых точках перекрытия и в средних точках его краёв; эти точки также используются как контрольные точки для криволинейного описания перекрытия. Когда узлы в середине краёв перекрытия смещаются относительно средней координаты угловых точек, перекрытие искривляется с учётом этих средних точек. По выбору пользователя разбиение поверхности перекрытия на оболочечные (Shell) конечные элементы (генерация сетки) может выполняться треугольными или четырёхугольными элементами.

В результате анализа перемещения узлов (UX, UY, UZ, Rx, Ry, Rz, U общее) отображаются в виде контурных линий в 3D-виде для выбранного сочетания нагрузок. Для оболочечных элементов внутренние усилия F11, F22, F12, M11, M22, M12, рассчитанные в центре конечного элемента, и напряжения Sigma11, Sigma22, Sigma12, Sigma Von Mises, Sigma Max, Sigma Min на нижней или верхней грани элемента отображаются поэтажно в 2D-просмотрщике с цветовой раскраской по значениям напряжений.

Нагрузки с криволинейных перекрытий автоматически передаются на другие конструктивные элементы, и здание может рассчитываться с диафрагмой или с гибкой диафрагмой, учитывающей жёсткость перекрытий. Криволинейные перекрытия могут задаваться в железобетонных, каменных и деревянных конструктивных системах.

Опробуйте возможности непосредственно в продукте

Скачайте демо-версию и бесплатно изучите все возможности StatiCAD.