建模、抗震计算、性能分析、加固、自动绘图,以及现已加入的支持 BIM/IFC 的 AI 助手——在单一页面内浏览全部功能。
StatiCAD 专为设计安全结构的工程师打造,是一个稳健的工程平台,将分析、报告和图纸整合于单一工作流程之中。
在同一项目中组合木结构、砌体和钢筋混凝土构件。一次性完成结构的完整分析,并将计算报告汇于单一文件。
计算与验算完全符合 TBDY 2018、ABTHYE 2025、DBYBHY 2007、RYTEİE 2019 及 Eurocode 系列规范。
与 SAP2000 进行双向数据交换。在 SAP2000 中自动执行分析,自动重新导入结果并生成报告。
一键生成包括封面在内的全部项目图纸。配备类似 AutoCAD 的高级图纸编辑器,并支持导出为 DXF。
计算既有建筑的抗震性能水平。采用钢筋网与喷射混凝土或 FRP(纤维增强复合材料)的加固分析。
导入 DXF 格式的建筑项目,并自动转换为轴线、墙、梁、基础、门、窗和构造柱。
通过语音或文字进行建模;在构件创建、分析和绘图方面提供 AI 协助。(Hybrid 与 Ultimate)
通过 IFC(IFC2x3)进行导入/导出;与 Revit、ArchiCAD、Tekla 和 SAP2000 等 BIM 工具实现互操作。(Hybrid 与 Ultimate)
分别查看每种结构类型的分析思路、设计范围和输出成果的能力。
在 Hybrid 和 Ultimate 版本中提供。
在 Hybrid 和 Ultimate 版本中提供(在演示版中导入功能可用,导出功能已禁用)。
符合 TBDY 2018 的钢筋混凝土建筑分析:数秒内完成抗震规范所要求的全部详细计算。
砌体建筑领域的领导者,拥有逾 1000 名用户。自动、详尽地完成抗震规范对砌体建筑要求的全部计算。
符合 ABTHYE 2025 的木结构建筑计算。少数能够按照土耳其规范进行计算的程序之一。
一键自动生成包括项目封面在内的全部工程图纸。支持导出为 DXF。
在同一处查看钢筋混凝土、砌体建筑、木结构、加固和曲面结构等主题;更清晰地了解哪项能力为各工作流程带来价值。
程序在分析时会考虑 2018 抗震规范对钢筋混凝土建筑提出的各项要求。在分析中,地震力可由用户选择采用等效地震荷载法、剪切型框架法的模态分析、采用有限元矩阵的模态分析,并可选用刚性楼板、柔性楼板或无楼板假定进行计算。也可求解带刚性地下室的建筑。对于剪力墙,可采用壳单元或杆单元有限元模型。
楼板向梁的荷载传递可采用壳单元有限元(三角形或四边形,规则网格或 Delaunay 类不规则网格)或经典方法。楼板内力可由壳单元有限元结果得出,或按需采用 TS-500 的近似方法。程序的有限元和模态分析结果与 SAP2000 非常接近。
在基础方面,可求解条形基础、带梁筏板基础和无梁筏板基础。程序进行结构-基础相互作用分析。对于任意几何形状和配筋布置的多边形柱,可由用户选择采用双轴迭代分析或两次单轴迭代分析,并得出相互作用图和全部校核结果。多边形柱的配筋布置可自动确定或由用户自定义。
矩形柱可采用双轴解析迭代解法、两次单轴解法、Çakıroğlu-Özer 方法和多边形截面算法求解。梁的配筋按双筋截面进行计算;当将楼板刚度纳入体系时,可高精度地完成由楼板引起的扭转计算。
程序的分析和绘图无需借助其他软件。不过如有需要,建筑模型可导出至 SAP2000,并在其中按土耳其抗震规范或其他规范进行分析;StatiCAD 会根据 SAP2000 的结果自动生成经过解读的汇总报告以及柱、梁的配筋图。此外,还可与 SAP2000 进行自动双向数据交换,用于模型验证。
计算报告编制得十分详尽、易懂且可核查。钢筋混凝土项目图纸一键并行生成,免去您拼接图幅的工作。
程序会自动且可选地应用 2018 抗震规范和 2019 危险建筑条例针对砌体建筑规定的全部公式。TBDY 2018 对砌体结构的分析与计算作了大量细化,使手算几乎难以完成。StatiCAD 凭借其先进的界面和分析选项,力求以最正确的方式求解您的项目。凭借多年积累的经验、扎实的程序基础以及逾 1000 名信赖我们的用户的支持,本程序填补了该领域的一项重要空白。
程序具备等效框架法、杆单元有限元法、模态分析、等效地震荷载分析、通过壳单元将楼板纳入体系、通过壳单元将荷载从楼板传递至墙体及其他构件、约束砌体分析(考虑构造柱对墙体承载力和/或体系刚度的贡献)、配筋砌体墙分析(对不满足要求的墙体按 TBDY 2018 配置竖向和水平钢筋),以及考虑弯矩效应的配筋或非配筋墙体校核。
在砌体结构中,墙体的轴线、端节点、厚度、偏心和材料均可逐层变化。在使用 StatiCAD 进行分析时,程序可在不依赖轴线或节点的情况下完成楼层间的荷载传递。如此即可避免在其他程序中可能出现的受压应力为零的错误。
相比在电子表格中进行的计算,程序的主要优势在于:它可通过壳单元有限元法或屈服线法在结构构件之间传递竖向荷载。在电子表格中,通常将楼层重量按墙长或墙面积分摊以求得平均值。然而,荷载分布会随房间和建筑的几何形状而大幅变化。由于墙体的抗剪承载力取决于竖向荷载,竖向荷载较小的墙体其抗剪承载力会低得多。
如果竖向荷载传递或建模存在错误,程序会在结果中给出误差百分比。在分析过程中,程序会自动更正大部分可能的建模错误。在程序中,仅底层与基础之间存在轴线依赖关系。除此之外,楼层间不存在轴线依赖关系。这赋予程序极大的灵活性,几乎可以对任何类型的砌体结构进行建模。
在内部计算中,程序可采用有限元法或经典方法。使用程序进行的计算与详尽、正确的手算之间可期望取得完全一致的结果。程序会自动完成规范针对砌体结构规定的全部计算。
程序可按 2018 抗震规范以及 2024 年 3 月 24 日在第 32499 号官方公报上发布的 ABTHYE 条例(木结构建筑设计、计算与施工原则)进行木结构建筑的计算。
木墙(轻型框架墙体系)可选单面或双面覆面方式录入。程序会创建边立柱、中间立柱、上梁、下梁和中间横撑。木楼板以楼板覆面、楼板梁和中间水平横撑的形式录入。也可录入独立的木梁和木柱。并定义风荷载和雪荷载。
在分析中,程序会自动定义规范对木结构建筑要求的 87 种荷载组合,涵盖竖向荷载、地震荷载和雪荷载,并自动计算地震力和内力。对于木墙,程序会按 TBDY 2018 自动计算抗剪承载力,并在报告中给出是否满足要求。
木构件的计算按 ABTHYE 的承载力设计章节进行:顺纹受拉应力校核、受弯极限状态、侧向屈曲极限状态、顺纹受压应力校核、顺纹受剪应力校核、滚动剪切应力校核、扭矩效应、组合效应(弯矩与轴力),以及考虑含水率和尺寸系数的横纹受压承载力校核。
在程序中,木构件既可在木结构体系内定义,也可在其他体系(砌体或钢筋混凝土)中定义。此外,如有需要,还可按 TS-647 进行梁的截面与挠度校核。
在程序中(Profesyonel 和 Ultimate 版本),可通过钢筋网与喷射混凝土、纤维增强复合材料约束,或通过增设新的构造柱、剪力墙或墙体,对砌体建筑进行加固计算与绘图。StatiCAD 无需借助额外程序即可完成上述全部操作。此外,还可选配诸如与 SAP2000 自动联动的壳单元有限元分析和反应谱分析等附加功能。
在内部计算中,程序可采用有限元法或经典方法。使用程序进行的计算与详尽、正确的手算之间可期望取得完全一致的结果。如有需要,项目可导出至 SAP2000,分析完成后结果可自动重新导入,从而按照 SAP2000 的有限元结果进行分析。
程序会自动完成规范针对砌体结构规定的全部计算。
可对带有一个或多个曲边/曲面或圆弧边的三角形或四边形楼板/筏板进行建模。在程序中可建模穹顶、拱顶、椭圆穹顶、螺旋楼梯、土耳其三角穹、圆形楼板、曲面楼板、3D 通用曲面楼板(凸面或凹面)等。此外,将凹面曲板绕 X 轴或 Y 轴旋转即可生成拱。
录入四边形楼板的数据后,程序会在楼板角点和各边中点处创建节点(有限元节点);这些点同时用作使楼板弯曲的控制点。当位于边中点的节点相对于楼板角点的平均坐标发生偏移时,楼板会依据这些中点发生弯曲。由用户选择,楼板表面的壳单元(Shell)网格可采用三角形或四边形单元生成。
作为分析结果,对于所选荷载组合,节点位移(UX、UY、UZ、Rx、Ry、Rz、U 总)以等值线形式显示在 3D 视图中。对于壳单元,在有限元单元中心计算得到的内力 F11、F22、F12、M11、M22、M12,以及下表面或上表面的应力 Sigma11、Sigma22、Sigma12、Sigma Von Mises、Sigma Max、Sigma Min,会在 2D 查看器中逐层按应力值以色码方式显示。
荷载会自动从曲面楼板传递至其他结构构件,建筑可采用楼板假定或考虑楼板刚度的柔性楼板求解。曲面楼板可在钢筋混凝土、砌体和木结构体系中定义。