Сфери застосування

StatiCAD створено для інженерів, які проектують безпечні споруди, — це потужна інженерна платформа, що об'єднує розрахунок, звіти та креслення в єдиному робочому процесі.

Підтримка кількох типів конструкцій

Поєднуйте в одному проєкті елементи з деревини, цегляної кладки та залізобетону. Повний розрахунок споруди за один етап і звіти в одному файлі.

Відповідність сейсмічним нормам

Розрахунки та перевірки, що повністю відповідають TBDY 2018, ABTHYE 2025, DBYBHY 2007, RYTEİE 2019 та Єврокодам.

Інтеграція з SAP2000

Двосторонній обмін даними з SAP2000. Автоматичний запуск аналізу в SAP2000, автоматичне повернення результатів та формування звітів.

Автоматична генерація креслень

Створення всіх креслень проєкту, зокрема титульного аркуша, одним кліком. Розширений редактор креслень у стилі AutoCAD та експорт у DXF.

Оцінка технічного стану

Розрахунок рівня сейсмічного технічного стану наявних будівель. Аналіз підсилення сталевою сіткою, торкрет-бетоном або полімерними композитами (FRP).

Імпорт DXF

Імпорт архітектурного проєкту у форматі DXF з автоматичним перетворенням на осі, стіни, балки, фундамент, двері, вікна та вертикальні армопояси.

ШІ-асистент Нове

Моделюйте голосом або текстом; допомога штучного інтелекту під час створення елементів, розрахунку та креслення. (Hybrid & Ultimate)

Сумісність BIM / IFC Нове

Імпорт та експорт через IFC (IFC2x3); сумісність із BIM-інструментами, такими як Revit, ArchiCAD, Tekla та SAP2000. (Hybrid & Ultimate)

Детальні технічні можливості

Вивчіть окремо підхід до розрахунку, обсяг проектування та можливості виведення для кожного типу конструкцій.

Які загальні можливості розрахунку пропонує StatiCAD?

Моделювання та розрахунок

  • Зручний та розвинений графічний інтерфейс
  • Спільне використання дерев'яних, мурованих і залізобетонних елементів в одному проєкті
  • Повний розрахунок споруди за один етап і звіти в одному файлі
  • Ортогональні та неортогональні будівлі (з кутами, перпендикулярними або розташованими під різними кутами)
  • Розрахунок споруд із напівпідвалом або східчастою структурою
  • Визначення сейсмічних сил методом еквівалентного сейсмічного навантаження або модальним аналізом
  • Модальний аналіз із жорсткою діафрагмою або без діафрагми з використанням матриць скінченних елементів
  • Розрахунок стін і стін жорсткості оболонковими скінченними елементами
  • Розрахунок арматури та напружень в основі плитного фундаменту
  • Розрахунок стрічкового фундаменту з опціями стрічки під стіною
  • Інтерактивний розрахунок системи «споруда–фундамент» і розрахунок арматури фундаменту
  • Урахування та задання жорсткого підвалу в розрахунку
  • Можливість урахування вертикальної сейсмічної складової в сполученнях навантажень
  • Відображення 3D-вигляду будівлі та планів поверхів у розрахункових звітах
  • Автоматичні перевірки нерегулярностей
  • Модальний аналіз із жорсткою діафрагмою на основі класичних жорсткостей елементів
  • Розрахунок методом скінченних елементів із жорсткою діафрагмою або без діафрагми (напівжорстка модель з урахуванням жорсткостей оболонок)
  • Можливість обмеження потрібних ступенів свободи під час модального аналізу з матрицями скінченних елементів
  • Усунення вертикальних нерегулярностей у МСЕ-моделі за допомогою елементів зв'язку, які автоматично вставляє програма
  • Передача навантажень у перекриттях за допомогою нерегулярних трикутних/чотирикутних сіток за наявності вертикальних нерегулярностей у МСЕ-моделі
  • Використання ефективних жорсткостей перерізів для навантажень G і Q у сейсмічних сполученнях
  • Результати стрижневих скінченних елементів StatiCAD дуже близькі до результатів SAP2000

Опис перерізів і матеріалів

  • Розрахунок прямокутних і полігональних колон
  • Задання полігональних перерізів із кутовими точками з отворами або без них (перерізи L, T, O, I)
  • Автоматичний розрахунок параметрів полігональних перерізів (Xg, Yg, площа, I2, I3, I23)
  • Опис матеріалів із деревини, сталі, залізобетону, бетону, цегляної кладки та інших
  • Вибір матеріалів із вбудованої бібліотеки
  • Призначення арматури в полігональних колонах двовісним аналізом
  • Використання в розрахунку модулів пружності, питомих ваг, моментів інерції та площ заданих полігональних перерізів
  • Визначення діаметра арматури в полігональних і прямокутних колонах за користувацькою або автоматичною схемою розміщення
  • Призначення заданого полігонального перерізу елементам колона/вертикальний армопояс, балка або фундамент
  • Опис матеріалів із деревини, сталі, залізобетону, бетону, цегляної кладки та інших для вертикальних армопоясів, стін, балок і фундаментів

Інтеграція з SAP2000

  • Експорт проєкту в SAP2000 з усіма властивостями та навантаженнями
  • Автоматичний запуск аналізу в SAP2000 і автоматичне повернення результатів
  • Формування звіту з проектування на основі результатів SAP2000
  • Результати стрижневих скінченних елементів дуже близькі до результатів SAP2000
  • Інтегрований розрахунок без потреби знання SAP2000 користувачем

Імпорт DXF та зображень

  • Імпорт архітектурного проєкту у форматі DXF та автоматичне перетворення на осі, стіни, балки, фундамент, двері, вікна та вертикальні армопояси
  • Імпорт проєкту у вигляді зображення в редактор креслень і створення моделі на його основі
  • Додавання, масштабування та переміщення фонового зображення на екрані моделювання
  • Редагування креслень у розширеному редакторі в стилі AutoCAD

ШІ-асистент Нове

  • Моделювання природною мовою — напишіть, що хочете зробити, і асистент виконає це крок за кроком
  • Голосові команди за принципом «натисни-говори» (голосове введення) — говоріть у мікрофон, і асистент зрозуміє та виконає вашу команду
  • Команди для елементів і моделі: стіна, колона, балка, перекриття, вісь, двері, вікно, арматура, фундамент; операції з поверхами (додати/скопіювати/змінити)
  • Команди запуску розрахунку та налаштування 2D/3D-вигляду
  • Завантаження файлів і зображень для аналізу асистентом
  • Багатомовні відповіді — адаптується до мови, якою ви пишете

Доступно у версіях Hybrid та Ultimate.

Сумісність BIM / IFC Нове

  • Експорт в IFC: виведення моделі проєкту у форматі .ifc (IFC2x3, Coordination View 2.0)
  • Обмін із BIM-інструментами, що читають IFC, — Revit, ArchiCAD, Tekla, Allplan і SAP2000
  • Імпорт IFC: фізичні IFC-моделі (стіна, перекриття, колона, балка)
  • Імпорт розрахункової моделі SAP2000 — стрижневі елементи перетворюються на колони/балки, поверхневі — на стіни, перекриття та оболонкові (скінченні) елементи
  • Відмінності в одиницях (м/см) і в позначеннях обробляються автоматично

Доступно у версіях Hybrid та Ultimate (у демоверсії імпорт відкритий, експорт вимкнено).

Які розрахунки виконуються для залізобетонних будівель?

Розрахунок залізобетонних будівель відповідно до TBDY 2018: за секунди розв'язуйте всі детальні розрахунки, передбачені сейсмічними нормами.

Розрахунок колон

  • Звіт із розрахунку поздовжньої арматури колон
  • Звіт із розрахунку поперечної арматури колон
  • Звіт про ефект гнучкості колон
  • Перевірка осьового зусилля колон за TBDY 2018
  • Перевірка осьового зусилля колон за TS 500
  • Звіт про перевірку «сильна колона»
  • Безпека на зсув у зонах сполучення «колона–балка»
  • Ітераційне аналітичне розв'язання при двовісному згині для розрахунку арматури прямокутних колон
  • Критерій бокового зміщення колон (для розрахунку гнучкості — TS 500)
  • Можливість одновісного аналізу в напрямках великої та малої осей під час розрахунку арматури прямокутних колон
  • Опція розв'язання за методом Çakıroğlu-Özer під час розрахунку арматури прямокутних колон
  • Проектування та перевірка колон/вертикальних армопоясів в інтегрованому розрахунку з SAP2000

Розрахунок стін жорсткості

  • Перевірка площ стін жорсткості (M.7.6.1.3)
  • Розрахункові згинальні моменти стін жорсткості (M.7.6.6.1)
  • Звіт із розрахунку поздовжньої арматури стін жорсткості
  • Безпека на зсув стін жорсткості (M.7.6.7)
  • Перевірка осьового зусилля стіни жорсткості
  • Перевірка перекидного моменту стіни жорсткості
  • Перевірка перекидного моменту будівлі

Розрахунок балок і перекриттів

  • Звіт із розрахунку поздовжньої арматури балок
  • Звіт із розрахунку поперечної арматури балок
  • Розрахунок арматури на кручення та арматури стінки балки
  • Результати оболонкових скінченних елементів плитного фундаменту / перекриття
  • Розрахунок арматури, розгортки та креслення балок

Звіти з перевірок і нерегулярностей

  • Звіт із перевірки помилок проєкту
  • Автоматичні перевірки нерегулярностей
  • Розрахунок та обмеження ефективних міжповерхових перекосів
  • Звіт про ефекти другого порядку
  • Звіт про зусилля в перерізах на верхньому/нижньому кінці колон
  • Звіт про зусилля в перерізах на верхньому/нижньому кінці стін жорсткості/стін (оболонкові або стрижневі елементи)
  • Звіт про зусилля в перерізах балок
  • Звіт про результати оболонкових (Shell) скінченних елементів плитного фундаменту/перекриття/стіни жорсткості/стіни
  • Відображення 3D-вигляду будівлі та планів поверхів у розрахункових звітах

Як проводиться оцінка технічного стану мурованих будівель?

Лідер сектору мурованих будівель із понад 1000 користувачів. Автоматично й детально виконує всі розрахунки, передбачені сейсмічними нормами для мурованих будівель.

Аналіз і розрахунок

  • Перевірки допустимих напружень на стиск і зсув у стінах
  • Можливість задання різних властивостей матеріалу для кожної стіни
  • Автоматичне призначення значень із таблиць сейсмічних норм або введення експериментальних значень
  • Розрахунок з усіма типами параметрів матеріалу мурованих стін
  • Урахування внеску вертикальних армопоясів у сейсмічну поведінку будівлі
  • Опціональне урахування внеску вертикальних армопоясів у міцність стіни
  • Застосування незалежних коефіцієнтів навантаження до перевірок стиску та зсуву
  • Розрахунок і звіти з армованих панельних стін відповідно до TBDY 2018
  • Розрахунки та креслення армованих мурованих стін відповідно до принципів розрахунку TBDY 2018
  • Можливість задання особливого коефіцієнта жорсткості для стін
  • У класичному аналізі — передача навантажень між поверхами без залежності від осей і вузлів
  • Використання розрахункової моделі, передбаченої сейсмічними нормами для мурованих будівель, замість аналогій із залізобетоном
  • Усунення вертикальних нерегулярностей у МСЕ-моделі за допомогою елементів зв'язку

Технічний стан і підсилення

  • Розрахунок рівня сейсмічного технічного стану наявних будівель
  • Аналіз підсилення сталевою сіткою та торкрет-бетоном
  • Розрахунки та звіти з підсилення обоймою з полімерних композиційних матеріалів (FRP)
  • Внесок обойм підсилення в несучу здатність стіни при стиску
  • Розрахунок арматури обойми підсилення
  • Звіти з розрахунку з підсиленням і без підсилення в одному файлі проєкту
  • Креслення підсилення (креслення обойми, деталі сталевої сітки та анкерування)

Підтримка нормативів

  • Розрахунок згідно з TBDY 2018, RYTEİE 2019, DBYBHY 2007, RBTE 2013 або Єврокодом
  • Звіт про оцінку відповідності статтям сейсмічних норм
  • Перевірки кількості поверхів, висоти поверху та довжини стін
  • Розрахунок з урахуванням стану пошкоджень
  • Підтримка кількох напівпідвалів під час аналізу аварійних будівель

Які перевірки виконуються для дерев'яних конструкцій згідно з ABTHYE?

Розрахунки дерев'яних будівель відповідно до ABTHYE 2025. Одна з небагатьох програм, здатних виконувати розрахунок за турецьким нормативом.

Розрахунок дерев'яних конструкцій

  • Розрахунки дерев'яних будівель відповідно до сейсмічних норм 2018 року та ABTHYE
  • Параметричне або ручне створення стрижневих елементів усередині дерев'яних стін і перекриттів
  • Перевірки кожного стрижневого елемента з урахуванням ефектів слабкої осі, поздовжнього згину та кручення
  • Опції аналізу без діафрагми або з напівжорсткою діафрагмою
  • Дерев'яні елементи можуть також задаватися в інших конструктивних системах (цегляна кладка або залізобетон)
  • Перевірки перерізу та прогину балок згідно з TS 647
  • 3D-візуалізація недостатніх елементів для швидкого вибору та редагування

Проектування за міцністю згідно з ABTHYE

  • Перевірка напруження розтягу паралельно волокнам
  • Перевірка граничного стану при згині
  • Граничний стан бокового поздовжнього згину
  • Перевірка напруження стиску паралельно волокнам
  • Перевірки напруження зсуву та зсуву при коченні
  • Ефект крутного моменту
  • Комбіновані ефекти (згинальний момент та осьові зусилля)
  • Перевірки несучої здатності з урахуванням коефіцієнтів вологості та розміру
  • Перевірки несучої здатності при стиску перпендикулярно волокнам з урахуванням коефіцієнтів вологості та розміру

Переваги

  • Одна з небагатьох програм, що виконують розрахунок за турецьким нормативом (ABTHYE)
  • Розрахунок проміжних балок і стійок усередині стін
  • Реалістична поведінка всіх компонентів споруди
  • 3D-візуалізація недостатніх елементів для швидкого вибору та редагування

Які креслення та звіти StatiCAD створює автоматично?

Автоматичне створення всіх інженерних креслень, зокрема титульного аркуша проєкту, одним кліком. Підтримка експорту в DXF.

Автоматичні креслення

  • План розбивки фундаменту
  • Розгортки стрічкових фундаментів
  • План розбивки та вертикальні розгортки колон
  • Вертикальні розгортки стін жорсткості
  • План опалубки
  • Розгортки балок
  • План розбивки та поздовжні вертикальні розгортки вертикальних армопоясів
  • Креслення армованих мурованих стін у мурованих будівлях
  • Креслення перерізів і фасадів обойми підсилення та стін
  • Креслення обойми з полімерних композиційних матеріалів

Вибіркові звіти з розрахунку

  • Титульний аркуш
    • 3D-зображення
  • Резюме
  • Перевірка помилок проєкту
  • Загальні налаштування поверхів
  • Опис навантажень
  • Навантаження, призначені стрижневим елементам
  • Навантаження, призначені оболонковим елементам
  • Властивості матеріалів
  • Властивості перерізів
  • Геометрія та механічні властивості елементів
    • Геометричні властивості стін
    • Механічні властивості стін
    • Властивості вертикальних армопоясів
    • Властивості обойми підсилення
    • Властивості конструктивної обойми
    • Властивості перекриттів
    • Властивості розрахункових осей перекриттів
    • Властивості горизонтальних армопоясів
    • Властивості дверей
    • Властивості вікон
    • Властивості фундаменту
  • Властивості матеріалів для Єврокоду 6
  • Навантаження балок і поясів
  • Навантаження стін
  • Розрахунки перекриттів
  • Сейсмічні навантаження, що діють на поверхи
  • Результати динамічного аналізу
    • Резюме модального аналізу
    • Періоди та частоти модального аналізу
  • Нерегулярності споруди
    • A1 — Перевірка крутильної нерегулярності
    • B1 — Нерегулярність міцності між сусідніми поверхами (слабкий поверх)
    • B2 — Нерегулярність жорсткості між сусідніми поверхами (м'який поверх)
    • B3 — Розрив вертикальних елементів несучої системи
    • Розрахунок та обмеження ефективних міжповерхових перекосів у мурованих будівлях
    • Розрахунок та обмеження ефективних міжповерхових перекосів
    • Ефекти другого порядку
    • Перевірка перекидного моменту стіни жорсткості
  • Результати скінченних елементів
    • Зусилля в перерізах на верхньому кінці стін жорсткості/стін
    • Зусилля в перерізах на нижньому кінці стін жорсткості/стін
    • Зусилля в перерізах на нижньому кінці обойми
    • Зусилля в перерізах на нижньому кінці колон
    • Зусилля в перерізах на верхньому кінці колон
    • Зусилля в перерізах балок
    • Результати оболонкових (Shell) СЕ плитного фундаменту
    • Результати оболонкових (Shell) СЕ перекриття
    • Результати оболонкових (Shell) СЕ стін жорсткості/стін
    • Результати СЕ групи стін жорсткості без прорізів
  • Зведена таблиця центра зсуву та центра мас
  • Коефіцієнти методу Muto
  • Координати центра зсуву
  • Розрахунок перекидного моменту
  • Детальний звіт про центр мас
  • Координати центра мас
  • Розрахунки фундаменту
  • Розрахунок нормальної сили при сейсмічному впливі
  • Зсувні зусилля в стінах
  • Перевірки напружень у вертикальних армопоясах
  • Переміщення поверхів
  • Перевірки вертикальних напружень у стінах
  • Перевірки напружень зсуву в стінах
  • Арматура колон
    • Критерій бокового зміщення колон
    • Розрахунок поздовжньої арматури колон
    • Перевірка осьового зусилля колон за TBDY 2018
    • Перевірка осьового зусилля колон за TS 500
    • Розрахунок поперечної арматури колон
    • Ефект гнучкості колон
    • Перевірка «сильна колона»
    • Безпека на зсув у зонах сполучення «колона–балка»
  • Арматура стін жорсткості
    • Перевірка площ стін жорсткості (M.7.6.1.3)
    • Розрахункові згинальні моменти стін жорсткості (M.7.6.6.1)
    • Розрахунок поздовжньої арматури стін жорсткості
    • Безпека на зсув стін жорсткості
    • Перевірка осьового зусилля стіни жорсткості
  • Звіти з дерев'яних елементів
    • Проектування дерев'яних стін (TBDY 2018)
    • Проектування дерев'яних стін (ABTHYE 2025)
    • Проектування дерев'яних елементів (ABTHYE 2024)
    • Проектування дерев'яних балок (TS 647)
  • Несуча здатність стіни
  • Арматура балок
    • Розрахунок поперечної арматури балок
    • Розрахунок арматури на кручення та арматури стінки
    • Зусилля в перерізах незалізобетонних або полігональних балок
  • Зсувні зусилля обойми в підсиленому стані
  • Перевірки зсувної несучої здатності композитної стіни в підсиленому стані
  • Перевірки зсувної несучої здатності обойми в підсиленому стані
  • Сейсмічний технічний стан наявної будівлі

Редактор креслень

  • Розширений редактор креслень у стилі AutoCAD
  • Експорт проєкту, виконаного програмою, у формат DXF
  • Експорт у формат DXF
  • Редагування креслень у редакторі для отримання підсумкового виведення
Технічний довідник із вибору

Виберіть технічний розділ, найближчий до вашого проєкту, і перейдіть одразу до деталей.

Вивчіть в одному місці теми залізобетону, цегляної кладки, деревини, підсилення та криволінійних споруд; чіткіше побачте, яка можливість дає цінність вашому робочому процесу.

Проектування нових залізобетонних будівель

Програма виконує розрахунок з урахуванням умов, які сейсмічні норми 2018 року висувають до залізобетонних будівель. У розрахунках сейсмічні сили можуть визначатися за вибором користувача методом еквівалентного навантаження, модальним аналізом методом зсувної рами, модальним аналізом із матрицями скінченних елементів, із жорсткою чи гнучкою діафрагмою або без діафрагми. Можливий також розрахунок споруд із жорстким підвалом. Для стін жорсткості може використовуватися модель з оболонкових або стрижневих скінченних елементів.

Передача навантажень із перекриттів на балки може виконуватися оболонковими скінченними елементами (трикутними або чотирикутними, з регулярною чи нерегулярною сіткою типу Delaunay) або класичним методом. Внутрішні зусилля в перекриттях можуть бути отримані з результатів оболонкових скінченних елементів або розраховані наближеними методами TS 500. Результати МСЕ та модального аналізу програми дуже близькі до результатів SAP2000.

У фундаментах можливий розрахунок стрічкових фундаментів, плитних фундаментів з балками та плитних фундаментів без балок. Виконується інтерактивний розрахунок системи «споруда–фундамент». Розрахунок полігональних колон довільної геометрії та схеми армування виконується за вибором користувача двовісним ітераційним аналізом або двома одновісними ітераційними аналізами; отримуються взаємні діаграми взаємодії та всі перевірки. Схема армування полігональних колон може визначатися програмою автоматично або задаватися користувачем.

Для прямокутних колон можливі двовісне ітераційне аналітичне розв'язання, два одновісних розв'язання, метод Çakıroğlu-Özer та алгоритм полігонального перерізу. У балках розрахунок арматури виконується для випадку подвійної арматури, а розрахунок кручення, зумовленого перекриттям, може виконуватися з високою точністю, коли жорсткість перекриттів включається в систему.

Програма не потребує додаткового програмного забезпечення для розрахунків і креслень. За бажання модель будівлі можна експортувати в SAP2000 та виконати там аналіз згідно з будь-яким нормативом, зокрема турецькими сейсмічними нормами; на основі результатів SAP2000 StatiCAD автоматично формує інтерпретовані зведені звіти та креслення армування колон і балок. Можливий також двосторонній автоматичний обмін даними з SAP2000 для перевірки моделі.

Звіти з розрахунку підготовлені детально, зрозуміло та з можливістю верифікації. Креслення залізобетонного проєкту формуються паралельно одним кліком, позбавляючи вас ручної роботи з компонування аркушів.

Проектування нових мурованих будівель

Програма автоматично й опціонально застосовує всі формули, які сейсмічні норми 2018 року та регламент аварійних будівель 2019 року приписують для мурованих будівель. TBDY 2018 значно деталізував розрахунок мурованих конструкцій, зробивши ручний розрахунок практично невиконуваним. StatiCAD прагне розв'язати ваш проєкт найбільш коректно завдяки розвиненому інтерфейсу та розширеним опціям розрахунку. Накопичений роками досвід, програмна база та підтримка понад 1000 користувачів, які нам довіряють, дають змогу програмі закривати важливу прогалину в цій галузі.

Програма має метод еквівалентного стрижня, метод стрижневих скінченних елементів, модальний аналіз, аналіз з еквівалентним сейсмічним навантаженням, включення перекриттів у систему через оболонкові скінченні елементи, передачу навантажень із перекриттів на стіни та інші елементи через оболонкові скінченні елементи, розрахунок конфайнментної цегляної кладки (урахування внеску вертикальних армопоясів у міцність стіни та/або жорсткість системи), розрахунок армованих мурованих стін (призначення вертикальної та горизонтальної арматури в цегляній стіні згідно з сейсмічними нормами 2018 року там, де стіна не проходить перевірки), а також перевірки армованих і неармованих стін з урахуванням ефекту моменту.

У мурованих конструкціях осі, кінцеві вузли, товщина, ексцентриситети та матеріали стін можуть змінюватися від поверху до поверху. Під час розрахунку StatiCAD передає навантаження між поверхами без залежності від осей і вузлів. Це дає змогу уникнути помилки «нульового напруження стиску», що трапляється в інших програмах.

Головна перевага програми перед розрахунками в Excel — передача вертикальних навантажень між елементами конструкції методом оболонкових скінченних елементів або методом ліній текучості. У таблицях Excel зазвичай вага поверху ділиться на довжину або площу стін, даючи середні значення. Однак розподіл навантажень сильно залежить від геометрії приміщення та будівлі. Оскільки зсувна несуча здатність стін залежить від вертикального навантаження, у стін із малим вертикальним навантаженням ця здатність значно нижча.

За помилок у передачі вертикальних навантажень або в моделюванні програма повідомляє про відсоток помилки в результаті аналізу. Під час аналізу більша частина можливих помилок моделювання виправляється автоматично. У програмі існує залежність осей лише між нижнім поверхом і фундаментом. В іншому залежності осей між поверхами немає. Це надає програмі велику гнучкість і дає змогу моделювати практично будь-які муровані конструкції.

У внутрішніх розрахунках програма може використовувати метод скінченних елементів або класичний метод. Можна очікувати точного збігу між розрахунком, виконаним програмою, і детальним коректним ручним розрахунком. Програма автоматично виконує всі розрахунки для мурованих будівель, приписані нормативом.

Проектування нових дерев'яних будівель

У програмі можуть виконуватися розрахунки дерев'яних будівель відповідно до сейсмічних норм 2018 року та регламенту ABTHYE (Принципи проектування, розрахунку та будівництва дерев'яних будівель), опублікованого в офіційній газеті № 32499 від 24.03.2024.

Дерев'яні стіни (системи легких каркасних стін) задаються з опціями обшивки на одній або двох гранях. Створюються крайові стійки, проміжні стійки, верхня обв'язка, нижня обв'язка та проміжні ригелі. Дерев'яні перекриття задаються як обшивка перекриття, балка перекриття та горизонтальні проміжні ригелі. Задаються також незалежні дерев'яні балки та колони. Визначаються вітрові та снігові навантаження.

У розрахунку програма автоматично задає 87 сполучень навантажень, що вимагаються нормативом для дерев'яних будівель, з урахуванням постійного навантаження, сейсмічних навантажень і снігових навантажень, та автоматично обчислює сейсмічні сили й внутрішні зусилля елементів. Для дерев'яних стін автоматично розраховується зсувна несуча здатність за TBDY 2018 і у звітах зазначається достатність.

Розрахунки дерев'яних елементів виконуються відповідно до розділу проектування за міцністю ABTHYE: перевірка напруження розтягу паралельно волокнам, граничний стан при згині, граничний стан бокового поздовжнього згину, перевірка напруження стиску паралельно волокнам, перевірка напруження зсуву паралельно волокнам, перевірка напруження зсуву при коченні, ефект крутного моменту, комбіновані ефекти (згинальний момент та осьові зусилля) і перевірки несучої здатності при стиску перпендикулярно волокнам з урахуванням коефіцієнтів вологості та розміру.

У програмі дерев'яні елементи можуть задаватися як усередині дерев'яної конструктивної системи, так і в інших системах (цегляна кладка або залізобетон). За бажання можуть виконуватися перевірки перерізу та прогину балок згідно з TS 647.

Оцінка технічного стану та підсилення наявних мурованих будівель

У програмі (версії Profesyonel та Ultimate) можуть виконуватися розрахунки та креслення підсилення мурованих будівель за допомогою сталевої сітки та торкрет-бетону, обоймою з полімерних композиційних матеріалів або додаванням нових вертикальних армопоясів, стін жорсткості чи стін. StatiCAD виконує всі операції без потреби додаткового програмного забезпечення. Опціонально доступні такі додаткові можливості, як МСЕ-аналіз з оболонковими елементами з автоматизацією SAP2000 та аналіз за спектром реакції.

У внутрішніх розрахунках програма може використовувати метод скінченних елементів або класичний метод. Можна очікувати точного збігу між розрахунком, виконаним програмою, і детальним коректним ручним розрахунком. За бажання проєкт може бути експортований у SAP2000, і після виконання аналізу результати автоматично повертаються, після чого розрахунок виконується на основі результатів скінченних елементів SAP2000.

Програма автоматично виконує всі розрахунки для мурованих будівель, приписані нормативом.

Історичні/традиційні споруди та конструкції з криволінійними поверхнями

Можливе моделювання трикутних або чотирикутних перекриттів/плитних фундаментів з одним або кількома криволінійними чи круговими краями/поверхнями. У програмі можуть моделюватися перекриття у формі купола, склепіння, еліптичного купола, гвинтових сходів, турецького трикутника, кругового перекриття, криволінійного перекриття, загального криволінійного перекриття у 3D (опуклого або увігнутого) тощо. Крім того, арки можуть створюватися обертанням увігнутого криволінійного перекриття навколо осі X або Y.

Після введення даних чотирикутного перекриття програма створює вузли (сполучення скінченних елементів) у кутових точках перекриття та в середніх точках його країв; ці точки також використовуються як контрольні точки для криволінійного опису перекриття. Коли вузли в середині країв перекриття зміщуються відносно середньої координати кутових точок, перекриття викривляється з урахуванням цих середніх точок. За вибором користувача розбиття поверхні перекриття на оболонкові (Shell) скінченні елементи (генерація сітки) може виконуватися трикутними або чотирикутними елементами.

У результаті аналізу переміщення вузлів (UX, UY, UZ, Rx, Ry, Rz, U загальне) відображаються у вигляді контурних ліній у 3D-вигляді для вибраного сполучення навантажень. Для оболонкових елементів внутрішні зусилля F11, F22, F12, M11, M22, M12, розраховані в центрі скінченного елемента, та напруження Sigma11, Sigma22, Sigma12, Sigma Von Mises, Sigma Max, Sigma Min на нижній або верхній грані елемента відображаються поповерхово у 2D-переглядачі з кольоровим розфарбуванням за значеннями напружень.

Навантаження з криволінійних перекриттів автоматично передаються на інші конструктивні елементи, і будівля може розраховуватися з діафрагмою або з гнучкою діафрагмою, що враховує жорсткість перекриттів. Криволінійні перекриття можуть задаватися в залізобетонних, мурованих і дерев'яних конструктивних системах.

Випробуйте можливості безпосередньо у продукті

Завантажте демоверсію та безкоштовно вивчіть усі можливості StatiCAD.