Release notes IDEA StatiCa 23.0
News for Steel
Speed, precision, and clarity are the order of the day for our Steel applications in IDEA StatiCa 23.0. For those of you looking for more transparency in your code check outputs, we have included more features and improvements to reports. As one example, not only can you see things such as eccentricities added due to the alignment of one plate to another, you can also see the load effects, whether they start at the beginning of the member or at the end. Plus, should you, in your excitement, accidently click the report tab, the report will not auto-generate, which is guaranteed to avoid some serious frustration!
Did we mention AISC prequalification checks for seismic design? This allows you to already see limits in the 3D scene, remedy any problems in your models immediately with everything then clearly shown in check tables and the report.
With our stunning new mesher, you get even more accurate results with improved reliability and a nicer mesh. Now open sections have a finer mesh by default, helping you achieve results that are safer than ever before.
Code check more with transparent inputs
Verificarea sudurilor secțiunilor sudate
Puteți schimba tipul sudurii din sudură cap la cap în sudură de colț și puteți seta parametrii acesteia, cum ar fi materialul sau grosimea gâtului sudurii.
Opțiunea de a schimba tipul sudurii pentru profiluri de sudură utilizate la grinzile de macara și grinzile de rulare a macaralei este disponibilă pentru secțiunile transversale sudate din bibliotecă:
Noile câmpuri cu parametrii sudurii pot fi găsite în fereastra de definire a secțiunii transversale:
Dacă doriți să revizuiți parametrii, puteți deschide secțiunea transversală corespunzătoare în Materiale:
Sudurile sunt verificate, iar valorile tensiunilor, deformațiilor și verificările conform codului sunt prezentate în Rezultate:
Toate rezultatele sunt prezentate și în Raport.
Această funcționalitate este disponibilă în IDEA StatiCa Connection, Member și Checkbot. În Connection, este furnizată funcționalitatea completă. Pentru proiectele în Member, sudurile secțiunilor transversale sudate pot fi definite, însă verificările conform codului ale sudurilor întregului element nu sunt disponibile. Secțiunile transversale sudate pot fi definite și în Checkbot.
Disponibil în ediția Enhanced a IDEA StatiCa Steel.
Încercați astăzi noile funcționalități ale IDEA StatiCa
Model detaliat și raportarea încărcărilor
Puteți genera un raport mai detaliat cu următoarele informații:
Reazeme și forțe
Tipul de model ales (rezemările aplicate, respectiv) sunt prezentate în tabel și în figura de mai jos. De exemplu, capătul rezemat al elementului de reazem va avea toate cele șase reacțiuni listate, în timp ce capătul liber nu va avea niciuna. Pentru tipul de model N-Vy-Vz, forțele complementare, adică Mx-My-Mz, vor fi prezentate. Raportul de calcul include, de asemenea, condițiile la limită.
Tabelul prezintă, de asemenea, poziția forțelor aplicate.
Aliniere adăugată la excentricități
Tipul de aliniere ales este acum luat în considerare la afișarea tabelului de decalaje ale elementelor. Tabelul de geometrie din raport calculează decalajul total în coordonatele globale.
Efecte ale încărcărilor
Partea încărcată a elementelor (Început/Sfârșit), precum și tabelul forțelor neechilibrate, au fost adăugate în tabelul efectelor de încărcare aplicate.
Formă de flambaj
O figură cu cea mai probabilă formă de flambaj (factorul cel mai mic) a fost adăugată în raport pentru cazul în care se efectuează analiza de flambaj.
Raportul nu este generat automat
Generarea raportului poate dura ceva timp și nu este întotdeauna necesară. De acum înainte, raportul este generat manual prin apăsarea butonului Generare.
În prezent, această funcționalitate funcționează corect doar la prima deschidere a filei Raport. Data viitoare, raportul este regenerat automat. Aceasta poate face parte din dezvoltările viitoare.
Disponibil atât în edițiile Expert cât și Enhanced ale IDEA StatiCa Steel.
Descărcați noua versiune a IDEA StatiCa și încercați toate funcționalitățile
Verificări de calificare a îmbinărilor precalificate seismic conform AISC
Rezultatele verificărilor sunt listate într-un tabel nou din raport, cu toate informațiile necesare pentru a demonstra că cerințele privind proiectarea îmbinărilor precalificate conform codului ANSI/AISC 358-16 au fost îndeplinite.
Verificarea cerințelor codului se efectuează în timp real. Mesajele scurte afișate direct pe scena 3D ajută proiectantul să creeze proiectul îmbinării într-un mod mai eficient, cu economii semnificative de timp.
Această nouă funcționalitate este destinată verificării domeniului de precalificare pentru toți inginerii care efectuează proiectarea și analiza structurilor conform codurilor AISC pentru proiectarea seismică.
Fundament teoretic
Standardul ANSI/AISC 358-16 specifică criteriile de proiectare, detaliere, fabricare și calitate pentru îmbinările precalificate în conformitate cu Prevederile Seismice AISC pentru Clădiri din Oțel Structural (denumite în continuare Prevederi Seismice AISC) pentru utilizare cu cadre cu noduri rigide speciale (SMF) și cadre cu noduri rigide intermediare (IMF). Îmbinările cuprinse în acest standard sunt precalificate pentru a îndeplini cerințele din Prevederile Seismice AISC numai atunci când sunt proiectate și executate în conformitate cu cerințele acestui standard.
Prima configurare
Există o nouă grilă de proprietăți în care este necesar să se seteze tipul de analiză la Proiectare la capacitate și să se activeze opțiunea pentru Îmbinare precalificată.
După aceea, este posibil să se selecteze Sistemul și tipul de îmbinare conform codului ANSI/AISC 358-16. Există două sisteme posibile: cadru cu noduri rigide speciale (SMF) și cadru cu noduri rigide intermediare (IMF).
Tipurile de îmbinări încorporate în aplicația Connection au fost selectate pe baza frecvenței de utilizare și a utilizabilității pentru analiza în aplicația Connection. O listă a acestora este prezentată în figura de mai jos.
Modelele pentru proiectarea seismică sunt propuse în asistent. Utilizatorul poate alege o grindă conectată pe o singură parte sau pe ambele părți ale stâlpului. Toate aceste modele sunt setate implicit la tipul de îmbinare corespunzător și sunt configurate cu efectele de încărcare adecvate.
Utilizare
Un mesaj privind proiectarea îmbinării precalificate este întotdeauna afișat utilizatorului.
Dacă proiectarea îmbinării precalificate îndeplinește cerințele codului, este afișat un mesaj de stare verde-OK.
Dacă oricare dintre cerințe nu este îndeplinită, starea mesajului se schimbă într-un avertisment galben cu semn de exclamare și este afișat un mesaj scurt cu limitarea specifică. Acest mesaj oferă un răspuns imediat la acțiunea proiectantului, precum și o valoare specifică ce necesită atenție pentru corectare.
Majoritatea valorilor verificate sunt legate de operațiile IDEA StatiCa. Dacă proiectul constă doar din elemente de bază, cum ar fi placă de rigidizare, prindere șurub etc., poate apărea un mesaj generic care îndrumă utilizatorul să folosească operațiile IDEA StatiCa în schimb.
Rezultatele analizei reușite a detaliului sunt prezentate în Raport. Există un tabel nou în care sunt enumerate toate verificările efectuate. Fiecare verificare conține informații despre element, valoarea curentă și limita valorii solicitate, o referință la capitolul din cod și starea verificării.
Sistemul utilizat și tipul de îmbinare sunt de asemenea menționate.
Specificarea cerințelor verificate
Sunt furnizate verificări specifice tipului de îmbinare și verificări generale care nu sunt legate de un tip specific de îmbinare.
Verificări generale
O verificare a Rapoartelor limită lățime-grosime este efectuată conform AISC 341-16: Capitolul D.1.1b și Tabelul D1.1. Se verifică zveltețea minimă solicitată a tălpii și inimii secțiunii transversale.
O verificare a Tipului de secțiune al elementului conform ANSI/AISC 358-16: Capitolul 2.3 este efectuată. Tipurile de secțiuni transversale utilizate în elementele pentru proiectarea precalificată sunt limitate conform codului. În aplicația Connection, limitările secțiunilor transversale acceptate sunt utilizate pentru proiectarea îmbinărilor precalificate.
Tipuri de secțiuni transversale utilizate pentru grinzi:
Tipuri de secțiuni transversale utilizabile pentru stâlpi:
Ansamblurile de fixare sunt verificate conform ANSI/AISC 358-16: Capitolul 4.1. Există o listă de ansambluri de șuruburi dedicate unei îmbinări precalificate.
Zonele protejate sunt verificate conform ANSI/AISC 341-16: Capitolul D1.3.
Geometria plăcilor de continuitate este verificată conform AISC 341-16: Capitolul E2.6f.2 și Capitolul E3.6f.2.
Geometria plăcilor dublante este verificată conform AISC 341-16: Capitolul E3.6e.
Verificări specifice
Secțiune de grindă redusă (RBS)
Acest tip de îmbinare este verificat conform Capitolului 5 din codul ANSI/AISC 358-16. Sunt furnizate următoarele verificări:
- Verificări ale limitărilor grinzii conform Capitolului 5.3.1.
- Verificări ale limitărilor stâlpului conform Capitolului 5.3.2.
- Verificări ale limitărilor sudurii tălpii grinzii la stâlp conform Capitolului 5.5 și o verificare conexă a orificiului de acces la sudură conform AISC 360-16: Capitolul J1.6.
- O verificare a limitărilor sudurii inimii grinzii la stâlp conform Capitolului 5.6.
- O verificare a geometriei RBS conform Capitolului 5.8 Pasul 1.
Rezistența la forfecare conform Capitolului 5.6 (1) și sudura plăcii de inimă, conform Capitolului 5.6 (2), sunt menționate ca în afara domeniului de verificare în Connection.
O nouă funcționalitate este pregătită pentru pre-proiectarea orificiului de acces la sudură, care este realizat în inima grinzii conform Manualului de Proiectare Seismică AISC – Tabelul 1-1. Această funcționalitate poate fi utilizată pentru a defini geometria optimă a orificiului de acces la sudură prin software care îndeplinește cerințele codului.
Placă de capăt extinsă nerigidizată/rigidizată cu șuruburi (BUEEP – 4E / BSEEP – 4ES / BSEEP – 8ES)
Acest tip de îmbinare este verificat conform Capitolului 6 din codul ANSI/AISC 358-16. Sunt furnizate următoarele verificări:
- Verificări ale limitărilor grinzii conform Capitolului 6.3.1.
- Verificări ale limitărilor stâlpului conform Capitolului 6.3.2.
- Verificări ale limitărilor de detaliere a îmbinării conform Capitolului 6.7 și Tabelului 6.1. Această verificare conține o verificare a geometriei șuruburilor și a plăcii de capăt; dacă este rigidizată, și a elementului de rigidizare al plăcii de capăt.
Șimurile cu degete nu sunt acceptate în operație și sunt menționate ca în afara domeniului de verificare în Connection. De asemenea, verificarea sudurilor pentru rezistența completă a inimii grinzii la întindere, conform Capitolului 6.7.6 (3), este menționată ca în afara domeniului de verificare în Connection.
Placă de talpă cu șuruburi (BFP)
Acest tip de îmbinare este verificat conform Capitolului 7 din codul ANSI/AISC 358-16. Sunt furnizate următoarele verificări:
- Verificări ale limitărilor grinzii conform Capitolului 7.3.1.
- Verificări ale limitărilor stâlpului conform Capitolului 7.3.2.
- Verificări ale limitărilor de detaliere a îmbinării conform Capitolului 7.5. Această verificare conține o verificare a materialului plăcii, sudurilor și a clasei și diametrului șuruburilor.
Talpă sudată nerigidizată – inimă sudată
Acest tip de îmbinare este verificat conform Capitolului 8 din codul ANSI/AISC 358-16. Sunt furnizate următoarele verificări:
- Verificări ale limitărilor grinzii conform Capitolului 8.3.1.
- Verificări ale limitărilor stâlpului conform Capitolului 8.3.2.
- Verificări ale limitărilor sudurii tălpii grinzii la stâlp conform Capitolului 8.5. și o verificare conexă a orificiului de acces la sudură conform AWS D1.8/D1.8M: Capitolul 6.11.1.2.
- Verificarea limitărilor sudurii inimii grinzii la stâlp conform Capitolului 8.6.
Sudura plăcii simple la stâlp conform Capitolului 5.6 (2) este menționată ca în afara domeniului de verificare în Connection.
O nouă funcționalitate este destinată pre-proiectării orificiului de acces la sudură, care este realizat în inima grinzii conform AWS D1.8/D1.8M: Capitolul 6.11.1.2. Această funcționalitate poate fi utilizată pentru a defini geometria optimă a orificiului de acces la sudură cu ajutorul software-ului, care îndeplinește cerințele codului.
Dublu-T
Acest tip de îmbinare este verificat conform Capitolului 13 din codul ANSI/AISC 358-16. Sunt furnizate următoarele verificări:
- Verificări ale limitărilor grinzii conform Capitolului 13.3.1.
- Verificări ale limitărilor stâlpului conform Capitolului 13.3.2.
- Verificări ale limitărilor de detaliere a îmbinării conform Capitolului 13.5. Această verificare conține o verificare a geometriei și clasei plăcilor de continuitate, sudurilor și șuruburilor.
Disponibil în ediția Enhanced a IDEA StatiCa Steel.
Descărcați noua versiune IDEA StatiCa și încercați toate funcționalitățile
Actualizarea standardelor ANSI/AISC 360-22, CSA S16:19 și a secțiunilor din Taiwan
Fără creștere direcțională a rezistenței pentru HSS (AISC)
Pentru sudurile secțiunilor tubulare rectangulare, am implementat cerința din Ediția 2022 a Specificației AISC. Nu se presupune nicio creștere direcțională a rezistenței în verificarea conform codului a rezistenței sudurii.
Aceasta va conduce la o mai bună siguranță a proiectării.
Coduri noi
Utilizatorii americani pot selecta acum noile ediții ale standardelor de proiectare:
- CSA S16:19 (Canada, 2022)
- ANSI/AISC 360-22 (SUA, 2022)
Baza de date a materialelor din oțel a fost actualizată odată cu noua versiune a AISC 360-22 (în patch-ul 23.0.4).
Actualizarea bibliotecii de secțiuni transversale
Biblioteca de secțiuni transversale (MPRL) a fost îmbogățită cu secțiuni locale din Taiwan. Acestea sunt:
- Profil U cu aripi paralele
- Profil U cu aripi înclinate
- Platbandă lată
Actualizarea a fost disponibilă în Connection, Member și Checkbot începând cu patch-ul 22.1.1.
Disponibil în edițiile Expert și Enhanced ale IDEA StatiCa Steel.
Descărcați noua versiune a IDEA StatiCa și încercați toate funcționalitățile
Calculul ancorelor cu distanțier
O ancoră cu distanțier este proiectată ca un element bară încărcat de forță de compresiune sau forță de întindere, forță de forfecare și moment încovoietor. Calculul momentului încovoietor a fost îmbunătățit pentru a reflecta mai bine comportamentul real al ancorelor cu distanțier.
Valoarea momentului încovoietor depinde de raportul dintre rigiditatea plăcii de bază și rigiditatea ancorei. Pentru o placă foarte slabă și ancore rigide, momentul încovoietor în ancoră va fi după cum urmează:
Pentru o placă rigidă și ancore slabe, momentul încovoietor va arăta astfel:
În versiunile anterioare, momentul încovoietor în ancorarea cu distanțier era întotdeauna calculat ca în primul caz, presupunând o placă slabă și ancore rigide. Brațul de pârghie pentru calculul momentului era distanța dintre planul median al plăcii și beton plus jumătate din diametrul ancorei. Aceasta era o abordare destul de conservatoare.
Începând cu versiunea 22.1.5, calculul momentului încovoietor a fost actualizat. Valoarea este determinată direct de modelul cu elemente finite. Ancora este modelată ca un element bară, iar momentele din aceasta respectă rigiditatea reală a sistemului. Ancora este fixată pe ambele părți, o parte se află la 0,5×d sub nivelul betonului, iar cealaltă parte se află în planul median al plăcii. Extrema momentului calculat este luată în considerare în verificarea conform codului.
Mai multe informații privind verificarea conform codului a ancorelor pot fi găsite în fundamentele teoretice. Codurile individuale pot fi găsite aici: EC, AISC, AS, STO.
Disponibil atât în edițiile Expert cât și Enhanced ale IDEA StatiCa Steel.
Descărcați noua versiune a IDEA StatiCa și încercați toate funcționalitățile
Actualizări Eurocode pentru elemente cu pereți subțiri și ancore
Refactorizarea Eurocode
Pentru a respecta structura aplicației, au fost efectuate modificări suplimentare minore în calculele conform codului, după cum urmează:
- Formule îmbunătățite în Eurocode
- Tabele de verificare îmbunătățite cu indici unificați și format unitar al unităților
- Tabele de raport îmbunătățite
Această refactorizare EC este disponibilă atât în edițiile Expert cât și Enhanced ale IDEA StatiCa Steel.
Domeniul de valabilitate EC
Pentru a spori siguranța percepută în utilizare, am adăugat informații despre limitările și valabilitatea verificărilor. Aceste avertismente sunt afișate în partea de sus a scenei 3D.
Elemente cu pereți subțiri
Avertismentul vă va informa când modelul depășește ipotezele prevăzute de Eurocode. Scopul este de a îmbunătăți siguranța utilizării aplicației pentru elementele cu pereți subțiri.
Disponibil în Connection începând cu patch-ul 22.1.5.
Verificări ancore
Avertismentul va afișa informații despre motivul pentru care ancorele nu satisfac verificările. Codurile de proiectare pentru ancore sunt sever limitate și, adesea, nu putem efectua verificările ancorelor. Informațiile despre limitări sunt prezentate deasupra formulelor.
Disponibil în Connection începând cu patch-ul 22.1.1.
Disponibil atât în edițiile Expert cât și Enhanced ale IDEA StatiCa Steel.
Descărcați noua versiune a IDEA StatiCa și încercați toate funcționalitățile
Intuitive and fast modeling
Planul de lucru de referință în SLC
În trecut, definirea poziției și rotației planului de lucru putea fi uneori dificilă. De acum, originea operației Planului de lucru poate fi selectată în sistemul de coordonate locale al Elementului sau Plăcii.
Aceasta este deosebit de utilă pentru, de exemplu, tăierile plăcilor de nod în raport cu elementele și toate tăierile generale în planul unui element din model.
Disponibil atât în edițiile Expert cât și Enhanced ale IDEA StatiCa Steel.
Descărcați noua versiune a IDEA StatiCa și încercați toate funcționalitățile
Modificări în arborele de entități
Setările proiectului
Pentru fiecare proiect, puteți seta numele proiectului, descrierea, tipul de analiză și, de asemenea, câmpul cu o descriere detaliată care va fi prezentată în raport. Pentru proiectarea la capacitate conform AISC, parametrii suplimentari sunt, de asemenea, setați aici.
Grupuri de operații de fabricație
Puteți grupa operațiile de fabricație utilizate în funcție de:
- Tipul operației
- Elementul conectat
Funcția poate fi accesată prin clic dreapta pe Operații. Există trei tipuri de vizualizare.
Modul implicit (Secvențial) se referă la modul original de organizare a arborelui – ordinea este identică cu ordinea de adăugare a fiecărei operații.
Rețineți că gruparea operațiilor nu schimbă principiul aplicației – operațiile sunt întotdeauna organizate în ordinea apariției.
Disponibil atât în edițiile Expert cât și Enhanced ale IDEA StatiCa Steel.
Descărcați noua versiune a IDEA StatiCa și încercați toate funcționalitățile
Casetă de căutare secțiune transversală
Începând cu versiunile anterioare, puteți seta o clasă specifică de secțiuni transversale ca favorită.
Acum, puteți utiliza caseta de căutare din cadrul bibliotecii pentru a găsi rapid și ușor secțiunea dorită. Căutarea funcționează întotdeauna în cadrul filei selectate, adică dacă vă aflați în Favorite, căutarea va parcurge doar secțiunile dvs. favorite.
Împreună, acestea vor accelera lucrul cu gestionarea secțiunilor transversale.
Funcționalitatea a putut fi utilizată în Connection, Member și Checkbot începând cu patch-ul 22.1.5.
Disponibil atât în edițiile Expert cât și Enhanced ale IDEA StatiCa Steel.
Descărcați noua versiune a IDEA StatiCa și încercați toate funcționalitățile
Indexarea marginilor în modelele Member și Connection
Indexarea marginilor plăcilor este sincronizată atât pentru plăcile nemodificate, cât și pentru cele cu formă personalizată (prin editorul de plăci). Noile operații de sudură/contact adăugate fie direct în aplicația Member, fie în modulul său Connection au acum aceeași numerotare pentru a preveni nepotrivirile accidentale și a rezolva erorile din aplicația Member.
Disponibil în ediția Enhanced a IDEA StatiCa Steel.
Descărcați noua versiune a IDEA StatiCa și încercați toate funcționalitățile
Îmbinări goale în Member
Această problemă este acum rezolvată odată cu lansarea versiunii 23.0, permițând elementului Member să modeleze, de exemplu, console sau să lase noduri intermediare goale.
Disponibil în ediția Enhanced a IDEA StatiCa Steel.
Descărcați noua versiune a IDEA StatiCa și încercați toate funcționalitățile
Load on surface warning in Member
When the line load is set to a member surface, such as the top flange of a beam with an I section, it is possible to input the load width. If the applied load area is wider than the plate, there is a warning displayed, and only the portion of the load that touches the surface is applied.
Available in the Enhanced edition of IDEA StatiCa Steel.
Download the new version of IDEA StatiCa and try all the features
Reazeme cu excentricitate în Member
În mod implicit, capătul elementului asociat este rezemat în aliniament cu Nodul. În cazul în care există un offset ey sau ez pentru elementul asociat, rezemul rămâne aliniat la poziția inițială, la același nivel cu nodul teoretic.
Pentru a alinia rezemul cu capătul elementului, puteți comuta acum la Axa elementului, care elimină excentricitățile pentru poziția rezemului.
Disponibil în ediția Enhanced a IDEA StatiCa Steel.
Descărcați noua versiune a IDEA StatiCa și încercați toate funcționalitățile
Prezentare 3D: Opțiuni scenă
Prezentarea 3D depinde atât de hardware, cât și de software. Din păcate, nu este posibil să se sugereze o singură setare pentru performanță ridicată și alta pentru capturi de ecran frumoase. Performanța procesorului, performanța plăcii grafice, producătorul și driverele – toate acestea afectează performanța rezultată a ferestrei 3D în IDEA StatiCa.
Recomandăm testarea setărilor ideale pentru fiecare calculator personal. Alegeți un model mare (puteți găsi multe dintre ele în Proiectele exemplu) și măsurați cât timp durează comutarea, de exemplu, de la diagrama de tensiuni la diagrama de deformații cu diverse setări.
Rețineți că setările de prezentare 3D sunt aplicate după pornirea unui proiect nou sau deschiderea unuia vechi. Nu este necesar să închideți întreaga aplicație.
Utilizați accelerarea hardware
Accelerarea hardware, sau randarea GPU, permite aplicației să transfere toată randarea graficii și textului de la CPU la GPU. Pentru un GPU de înaltă performanță, aceasta ar trebui să reducă latența și să accelereze scena 3D.
Când apar probleme de compatibilitate, vă rugăm să instalați cele mai recente drivere GPU sau să dezactivați accelerarea hardware.
Din testele noastre, accelerarea hardware are un impact mare asupra performanței scenei 3D. Cu toate acestea, acest impact nu este întotdeauna pozitiv. Se pare că pe calculatoarele cu plăci grafice integrate slabe, dar și cu plăci grafice AMD puternice, randarea este de aproximativ 3 ori mai lentă cu accelerarea hardware activată.
Antialiasing
Antialiasing-ul netezește marginile liniilor înclinate. Teoretic, activarea antialiasing-ului ar reduce performanța. Cu toate acestea, nu s-a măsurat un impact semnificativ pe calculatoarele noastre, chiar și cu un număr mare de eșantioane.
Afișați umbra
Din nou, teoretic, umbra ar trebui să crească efortul de calcul, dar nu s-a măsurat un impact ridicat pe calculatoarele noastre.
Utilizați texturi 1D
Texturile 1D sunt potrivite pentru maximizarea performanței. Cu toate acestea, unele plăci grafice pot avea probleme, determinând ca imaginile randate să fie negre. Dacă se întâmplă acest lucru, schimbați Standardul pentru grafică 3D. Mai mult, modelele de tensiuni pot varia ușor în funcție de utilizarea sau neutilizarea texturilor 1D pe același calculator și chiar între calculatoare cu plăci grafice diferite (NVidia vs AMD). Vârfurile de tensiune nu sunt afectate, iar hărțile de căldură ale tensiunilor afișate sunt mediate în noduri, deci nu este necesar să fie o preocupare majoră.
Figură: Texturi 1D activate în stânga; dezactivate în dreapta
Mod pentru drivere grafice incompatibile
Acest mod trebuie activat dacă apar dreptunghiuri negre nedorite în rapoarte.
Standard pentru grafică 3D
Opțiunile sunt Direct3D și OpenGL. Această setare trebuie modificată, în special dacă imaginile randate sunt negre la utilizarea texturilor 1D. Standardul afectează, de asemenea, performanța, iar setările optime trebuie testate pentru fiecare calculator în parte.
Descărcați noua versiune a IDEA StatiCa și încercați toate funcțiile
Speed and precision
Calculați extremele de încărcare
Introducere
Era o practică obișnuită ca proiectanții de îmbinări să aleagă componentele extreme de forță și moment din toate combinațiile și să le aplice simultan pentru proiectarea îmbinării. Această abordare putea funcționa în cazuri simple, dar odată ce îmbinarea devine puțin mai complexă, proiectantul riscă fie să supradimensioneze, fie să subdimensioneze îmbinarea.
Singura modalitate de a evita astfel de erori este proiectarea îmbinărilor pentru toate combinațiile disponibile, ceea ce este acum simplu folosind instrumentele disponibile în Checkbot, sau prin utilizarea opțiunii de import XLS pentru a importa efectele încărcărilor dintr-un fișier XLS.
Cu toate acestea, aceste metode introduc o nouă serie de probleme. Deși transferul încărcărilor din analiza globală către modelul local al îmbinării a fost rezolvat, calculul pentru sute de combinații crește semnificativ timpul de analiză.
Pentru a accelera procesul de proiectare, are sens să se reducă numărul de combinații la un subset care conține pe cele potențial critice. Cu toate acestea, selectarea combinațiilor critice în prealabil nu este o sarcină trivială, deoarece nu există o regulă matematică strictă care să poată fi aplicată procesului de selecție. Prin urmare, fluxul de lucru propus este de a reduce numărul inițial de combinații pentru a iniția procesul de proiectare, a verifica și a modifica îmbinarea în raport cu acestea și, în final, odată ce toate verificările sunt satisfăcute, a rula calculul pentru întregul set de combinații.
Criterii de selecție
În IDEA StatiCa, putem selecta subsetul de combinații care urmează să fie aplicat pentru proiectarea îmbinării pe baza următoarelor criterii, care sunt aplicate fiecăruia dintre elementele care se conectează la nodul investigat:
- Combinația conține componenta extremă de forță/moment pentru oricare dintre cele 6 componente de forță/moment intern pe element (pentru n elemente se pot obține până la 12∙n combinații).
- Combinația conține rezultanta maximă de forfecare (până la n combinații)
- Combinația conține rezultanta maximă de moment (până la n combinații)
- Combinația care conține forțe axiale interne extreme (a se vedea mai jos – până la 2∙n combinații)
- Combinația care conține forțe de forfecare interne extreme (a se vedea mai jos – până la n combinații)
- Combinația care conține forțe rezultante interne extreme (a se vedea mai jos – până la n combinații)
- Combinații care conțin tensiuni normale extreme în colțurile casetei de delimitare a secțiunii transversale, derivate din (până la 2∙n combinații)
Ca rezultat, subsetul de combinații poate conține până la 20∙n combinații, unde n este numărul de elemente convergente.
Câteva aspecte care trebuie luate în considerare sunt:
- O singură combinație poate îndeplini mai mult de unul dintre criteriile de mai sus, ducând la un număr mai mic de combinații selectate decât s-ar putea anticipa.
- Referitor la punctele (4), (5) și (6) de mai sus: au existat cazuri raportate cu combinații care prezintă forțe axiale extreme în locații interne (de ex. întindere în buloane de ancoraj poziționate intern). Pentru a surprinde aceste cazuri, forțele axiale, de forfecare și rezultante în locațiile interne notate TL, TR, BL și BR în imaginea de mai jos sunt calculate:
Selectați extremele și efectuați analiza
Pentru a selecta extremele care urmează să fie analizate, utilizați butonul drept al mouse-ului pe Efectele încărcărilor și selectați opțiunea Calculate load extremes.
Aceasta deselectează efectele de încărcare irelevante (non-extreme) din listă. Motivul pentru fiecare efect de încărcare extrem selectat este prezentat în descrierea de sub tabel.
Import XLS al extremelor
Puteți utiliza, de asemenea, selecția extremelor atunci când importați valorile încărcărilor dintr-un fișier Excel. Bifați caseta Import only extremes. Vi se afișează instantaneu câte efecte de încărcare sunt considerate extreme.
Efectele de încărcare extreme sunt importate, iar restul sunt ignorate.
Setarea toleranțelor
Pentru a neglija valorile irelevante (mici) ale extremelor, puteți seta limitele/toleranțele pentru fiecare componentă a forțelor interne. Valoarea forței (o valoare absolută) mai mică decât limita setată nu va fi luată în considerare pentru evaluarea extremelor.
Când modificați aceste valori la valori mai mari, sunt prezentate un avertisment și motivele pentru selectarea efectului de încărcare dat.
Puteți salva valorile personalizate printre șabloane și le puteți utiliza într-un alt proiect încărcându-le sau setând șablonul ca implicit.
Funcționalitatea a fost lansată în patch-ul 22.1.3 și actualizată în 23.0.1.
Selectarea încărcărilor extreme prin Checkbot (legătură BIM)
Există, de asemenea, o altă posibilitate de a filtra extremele de încărcare în cazul în care utilizați legătura BIM (IDEA StatiCa Checkbot). Deschideți Load configurator în Checkbot și accesați Result classes for checks în coloana din mijloc. Selectați clasa de rezultate dorită și în câmpul din dreapta specificați dacă încărcările trebuie filtrate. Când caseta de selectare Evaluate critical effects* este bifată, extremele de forță sunt filtrate. (Trebuie să apelați Load update după închiderea ferestrei Load configurator.)
Vă rugăm să rețineți că algoritmul de filtrare diferă de procedura menționată mai sus: Citiți mai multe în articolul Evaluate critical effects for loads imported via BIM links.
* Funcția Evaluate critical effects a fost eliminată și înlocuită de funcția Calculate load extremes începând cu versiunea 25.1.2.
Descărcați noua versiune a IDEA StatiCa și încercați toate funcționalitățile
Rezultate precise cu discretizare fină
Utilizarea generatorului de plasă CM2 MeshTools SDK, care aplică cei mai recenți algoritmi de discretizare, asigură o structură uniformă a plasei.
Am programat, de asemenea, cele mai noi reguli de generare a plasei pentru a asigura o distribuție mai bună în toate plăcile. Îmbinările compuse din plăci de eclisă și plăci de suport, elemente intermediare de rigidizare sau plăci de rigidizare utilizate ca plăci de capăt personalizate sunt optimizate pentru o precizie și mai ridicată a analizei și se potrivesc mai bine cu celelalte componente ale îmbinării.
În plus, valorile implicite pentru setările plasei, cum ar fi dimensiunea minimă a elementelor și numărul de elemente pe plăci, sunt rafinate în configurarea codului.
Lansat în IDEA StatiCa versiunea 23.0.
Discretizare precisă în jurul găurilor pentru șuruburi și bolțuri
Plasa în IDEA StatiCa Connection este generată automat. Utilizatorul poate ajusta doar dimensiunea plasei; aceasta evită anumite situații în care plasa ar putea să nu fie generată corespunzător, determinând utilizatorii să încerce să configureze o plasă foarte fină. Pentru a preveni ca această ajustare să afecteze plasa întregului model, cauzând alte probleme de calcul, sau ca discretizarea implicită în jurul găurilor deosebit de mari din plăci relativ mici, cum ar fi cele utilizate pentru bolțuri, să fie configurată incorect, algoritmul de discretizare asigură că plasa rezultată este precisă:
Consultați regulile de dimensionare pentru algoritmul de discretizare:
Numărul de elemente pe inel:
- n = (2x π x raza exterioară)/dimensiunea elementului
- raza exterioară = 2x inelul de plasă
- n ≥ 8
Numărul de inele:
- numărul de inele = raza găurii pentru șurub/dimensiunea elementului
- numărul de inele = ≥ 1
Găuri alungite:
- Conține același număr de elemente ca o gaură circulară, dar forma sa este alungită într-o formă eliptică.
Aceasta oferă o plasă mai precisă care reprezintă cu acuratețe comportamentul materialului, în special în cazurile în care deschideri mai mari sunt situate în plăci mai mici.
Lansat în IDEA StatiCa versiunea 24.1.
Modificări în plasa elementelor CHS
Modelul de calcul pentru secțiunile tubulare circulare (CHS) este rafinat pentru a îmbunătăți precizia numerică și consistența rezultatelor. Setarea pentru dimensiunea minimă a elementului finit este disponibilă în Setările proiectului, permițând utilizatorilor să impună o discretizare pătrată, chiar și pentru diametre mici de țeavă (D < 160 mm).
Această ajustare elimină orice limitări în care diametrele mai mici generau elemente dreptunghiulare, care puteau conduce la rezultate ușor neconservative.
Prin standardizarea modelului de plasă pentru toate geometriile CHS, această abordare oferă rezultate mai stabile și mai realiste privind tensiunile și deformațiile. Țevile cu diametre mai mici prezintă acum un comportament consistent cu curbele de referință, asigurând că rezistențele estimate rămân în limite sigure, conforme cu codul.
Lansat în IDEA StatiCa versiunea 25.1.
Încercați astăzi noile funcționalități ale IDEA StatiCa
Timp de calcul rapid și redesenarea rezultatelor
Echipa noastră de matematică a îmbunătățit performanța solverului de analiză. Conform testelor interne, există o scădere medie de 35% a timpului de rulare al solverului (timpul de calcul poate varia în funcție de modelele de îmbinare și configurația procesorului).
Redesenarea rezultatelor în scena 3D este acum mai rapidă. Testele de referință pe proiecte mari în aplicația Member arată o accelerare de 20-25%. Reîmprospătarea scenei 3D a fost simplificată, în loc să fie șterse entitățile una câte una, acestea sunt acum șterse în ansamblu.
Disponibil atât în edițiile Expert cât și Enhanced ale IDEA StatiCa Steel.
Descărcați noua versiune a IDEA StatiCa și încercați toate funcționalitățile
Placă de bază extinsă peste blocul de beton
În versiunile anterioare ale IDEA StatiCa Connection, întregul bloc de beton utilizat pentru ancorarea unei plăci de bază era discretizat în rețea pentru analiză, ceea ce ducea la creșterea timpului de calcul, în special în modelele cu blocuri de beton mai mari și un număr mai mare de încărcări.
Această îmbunătățire asigură că doar zona necesară a blocului de beton este discretizată în rețea, iar suprafața rămasă, neafectată, este ignorată.
Aceasta conduce la reducerea dramatică a timpului de calcul pentru unele modele, menținând în același timp aceleași rezultate sigure și precise.
Disponibil atât în edițiile Expert, cât și Enhanced ale IDEA StatiCa Steel.
Descărcați noua versiune a IDEA StatiCa și încercați toate funcționalitățile
News for Concrete and Prestressing
Our Concrete improvements are of a truly practical and international nature. And for those more demanding Concrete users of you out there, you will be excited to learn that we have implemented automized calculation of equivalent time for long term deflection in the Beam application. And what about those international updates?
Although metric is commonplace in Europe, the US and Middle East markets still use imperial. Previously, in the Detail application, when you applied new entities to the model that were in metric units but presented everything in imperial units, you got dimensions containing many decimal places. Not any longer. From 23.0 onwards, the dimensions can be rounded according to your preferred unit system.
It is now also possible to run a limited stress check to ignore any irrelevant stress peaks for SLS checks of concrete, which is fully in compliance with Eurocode. You get a 100% code check with a warning about neglected parts, while still remaining completely safe. This and the other enhancements to Detail mean it is an impressive 25% faster, saving you both time and money!
Member also enjoys a serious mesh update in the form of triangular mesh. This brings the advantage of a much bigger mesh and the results being less mesh sensitive. Plus, due to the lower amount of finite elements, the calculation is faster, the presentation of the results is faster and the application’s response is better, too.
The improvements in Concrete and Prestressing include:
Verificarea tensiunilor limitate în Detail
Vârfurile de tensiune (singularitățile) pot fi ignorate la verificarea limitării tensiunilor! Înainte de a explica această opțiune în detaliu, să reamintim cum diferă singularitatea, care poate fi ignorată, de concentrarea de tensiuni, care nu poate fi ignorată. În figura de mai jos, puteți vedea un vârf tipic de tensiune (singularitate) într-un colț ascuțit și o concentrare tipică de tensiuni în jurul unei goluri.
Arată foarte similar, deci cum puteți recunoaște singularitatea față de concentrarea de tensiuni? Când puteți utiliza verificarea tensiunilor limitate? Ei bine, decizia aparține întotdeauna inginerului responsabil. Vă putem oferi sfaturi și enumera câteva singularități tipice pentru a vă ajuta.
- Când există o schimbare rapidă a tensiunii într-un element al plasei – există o singularitate.
- Dacă tensiunea depășește semnificativ limita doar într-un nod al plasei – există o singularitate.
- Numai zonele foarte mici cu tensiuni nesatisfăcătoare ar trebui ignorate.
- Singularități tipice – colțuri ascuțite, nodul plasei care se află în apropierea ancorajului sau a plăcii de reazem și nu este inclus în zona parțial încărcată.
Acum, să explicăm cum funcționează această funcție. Există un perete cu o goluri cu o verificare nesatisfăcătoare a limitării tensiunilor în colțul ascuțit din dreapta.
După cum puteți vedea, zona este foarte mică în raport cu întreaga structură. Există o opțiune în bara de instrumente superioară care vă permite să ignorați zonele nesatisfăcătoare.
Gradul de utilizare este apoi 100%, iar neconformitatea apare.
Puteți afișa, de asemenea, zonele ignorate.
Toate aceste verificări și imagini pot fi adăugate în raport. Astfel, va fi indicat că anumite zone au fost ignorate sau cât de mari sunt aceste zone. Puteți alege dacă doriți să raportați valorile originale sau nu, etc.
Descărcați noua versiune a IDEA StatiCa și încercați toate funcțiile
Implementarea pierderilor pe termen lung în Detail
Începând cu versiunea 23.0, puteți seta estimarea pierderilor pe termen lung pentru armăturile pretensionate și post-tensionate. Aceasta înseamnă că nu va mai fi necesar să creați în mod complicat combinații speciale cu diferiți coeficienți de pretensionare pentru a evalua structura la începutul și la sfârșitul duratei de serviciu. Este disponibilă o nouă entitate în proprietățile armăturii pretensionate, numită Pierderi pe termen lung pentru verificarea SLS [%], care permite verificarea efectelor pe termen scurt și pe termen lung în cadrul unei singure combinații.
După calcul, puteți comuta între termen lung și termen scurt pentru a vedea rezultatele diferite influențate de modelele de material diferite, precum și de tensiunile inițiale diferite din armătura pretensionată.
Cum funcționează? Citiți textul următor pentru a explora toate consecințele acestei noi funcționalități.
Pentru calculul efectului pe termen lung în verificările SLS, valorile tensiunilor din armătura pretensionată sunt reduse cu valoarea definită a pierderilor pe termen lung. Cu alte cuvinte, tensiunea redusă prin estimarea pierderilor pe termen lung este utilizată pentru incrementul de pretensionare, unde se folosește Ec,eff,press.
Valoarea pierderilor pe termen lung pentru verificarea SLS [%], care trebuie setată pentru armăturile pretensionate și post-tensionate, diferă. Iată de ce.
Armături pretensionate
Pentru armăturile pretensionate, tensiunea de intrare este tensiunea imediat înainte de decofrare de pe abut (tensiunea după pierderile pe termen scurt datorate alunecării la ancorare, deformației abuturilor, relaxării pe termen scurt etc.). Deformația elastică în beton este calculată automat cu modelul de material corespunzător (Ecm este utilizat pentru efectele pe termen scurt, iar Ec,eff,press este utilizat pentru efectele pe termen lung). Rezultă că pierderile pe termen lung pentru verificarea SLS [%] reprezintă valoarea care definește pierderile pe termen lung cauzate de contracție și relaxarea pe termen lung. Valoarea implicită este 10%.
După cum se poate observa în figura de mai jos, există acum trei tipuri de tensiune.
- Tensiunea de intrare imediat înainte de decofrare
- Tensiunea după pierderile pe termen scurt
- Tensiunea după pierderile pe termen lung
Rețineți că greutatea proprie este definită ca tip de încărcare de pretensionare. Este afișat primul increment de pretensionare (inclusiv greutatea proprie).
Armături post-tensionate
Pentru armăturile post-tensionate, tensiunea de intrare este tensiunea după pierderile pe termen scurt, sau puteți seta tensiunea de ancorare și lăsați programul să calculeze automat pierderile pe termen scurt. Pierderile pe termen scurt, în acest caz, sunt – frecare, deformație elastică imediată în beton și alunecare la ancorare. Rezultă că pierderile pe termen lung pentru verificarea SLS [%] reprezintă valoarea care definește pierderile pe termen lung cauzate de fluaj, contracție și relaxarea pe termen lung. Valoarea implicită este 10%.
După cum se poate observa în figura de mai jos, există acum două tipuri de tensiune.
- Tensiunea de intrare = Tensiunea după pierderile pe termen scurt
- Tensiunea după pierderile pe termen lung
Rețineți că greutatea proprie este definită ca tip de încărcare de pretensionare. Este afișat primul increment de pretensionare (inclusiv greutatea proprie).
Disponibil în edițiile Enhanced ale IDEA StatiCa Prestressing.
Descărcați noua versiune IDEA StatiCa și încercați toate funcționalitățile
Îmbunătățiri pentru ACI 318-19 în Detail
Mediul aplicației pentru utilizatorii care lucrează cu codul ACI a fost adaptat la unități imperiale, materiale definite de cod, reguli de detaliere, verificări conform codului, nomenclatură etc. Aceste îmbunătățiri implementate vor face aplicația Detail mai prietenoasă și mai ușor de înțeles pentru utilizatorii ACI.
Să parcurgem noile funcționalități una câte una!
Șabloane noi pentru codul ACI
Un set complet nou de șabloane pentru codul ACI a fost creat ținând cont de regulile de detaliere și materialele definite de ACI 318-19.
În fereastra Proiect nou, puteți vedea trei seturi de șabloane noi – Grinzi, Noduri de cadru și Pereți.
Odată ce alegeți și selectați șablonul, noul model, inclusiv armătura, încărcările și combinațiile, este creat.
Grila corespunzătoare pentru unități imperiale
Grila din scenă în fereastra grafică principală este acum afișată corect, rotunjită în picioare și inci, dacă sunt setate unități imperiale.
Tipuri de încărcări redenumite
Deoarece codul ACI utilizează o terminologie diferită, am redefinit tipurile de cazuri de încărcare. Încărcarea Permanentă și încărcarea Variabilă au fost înlocuite cu Dead și Live.
Tipul de ancoraj
Față de versiunea anterioară, acum permitem definirea armăturii fără nicio modificare la început (capăt), cum ar fi un cârlig, aderență perfectă etc.
Noul set de materiale definite în ACI 318-19
ACI 318-19 definește materialele pentru beton de greutate normală și armătură (bare deformate nepretensionate), iar acestea sunt acum implementate în aplicația Detail. Materialele sunt definite atât în unități imperiale, cât și în unități metrice. Toate proprietățile materialelor (pentru beton și armătură din oțel) definite de ACI 318-19 (și documentele ASTM aferente) sunt specificate mai jos.
Disponibil în edițiile Enhanced ale IDEA StatiCa Concrete.
Descarcă noua versiune a IDEA StatiCa și încearcă toate funcționalitățile
Îmbunătățiri ale rotunjirii în sistemul imperial în Detail
Distingem două tipuri (grupuri) de unități de măsură:
- Unități de măsură pentru prezentare
- Unități de măsură pentru aplicarea entităților noi în model
Aceste grupuri sunt independente și pot fi combinate în mod arbitrar (de exemplu, unități metrice pentru prezentare, dar unități imperiale pentru aplicarea entităților noi).
În acest scop, a fost implementată noua funcționalitate care definește tipul de dimensiune preferată pentru entitățile noi. La definirea unui proiect nou, utilizatorul poate stabili dacă dimensiunea tuturor entităților (geometrie, încărcare, armătură) introduse în model va fi rotunjită pentru unități metrice sau imperiale.
Dacă decideți să modificați setarea unităților de măsură ale aplicației într-un proiect existent, aceasta poate fi realizată din Setări.
Să reamintim și unde puteți seta unitățile de prezentare. Accesați Fișier -> Unități și efectuați modificările dorite.
De exemplu, o secțiune transversală în formă de I este prezentată cu o combinație diferită de unități de aplicare și de prezentare.
Disponibil în edițiile Enhanced ale IDEA StatiCa Concrete and Prestressing.
Descărcați noua versiune a IDEA StatiCa și încercați toate funcționalitățile
Dispuneri realiste ale armăturii în Detail
Îmbunătățirea acoperirii cu beton (pentru ACI și EN) – atunci când elementul de tip grindă este modelat, acoperirea cu beton pentru armătura longitudinală poate fi calculată luând în considerare diametrul cel mai mare al etrierilor. Dispunerea armăturii este, de asemenea, mai apropiată de realitate, iar barele longitudinale nu intră în coliziune cu etrierii.
Această opțiune poate fi activată sau dezactivată în Setări.
Disponibil în edițiile Enhanced ale IDEA StatiCa Concrete and Prestressing.
Descărcați noua versiune a IDEA StatiCa și încercați toate funcționalitățile
Timp echivalent pentru evaluarea săgeții
Calculul se bazează pe o săgeată liniară din încărcările permanente (sau pretensionare) aplicate în etapele de execuție. Calculul va fi efectuat după apăsarea butonului Auto (valoarea poate fi definită și manual).
Timpul efectiv d se calculează conform formulei:
\[d = \frac{{\sum\limits_{n = 1}^i {{t_i}\cdot\,{u_{st,i}}} }}{{\sum\limits_{n = 1}^i {{u_{st,i}}} }}\]
unde
ti momentul de timp la care se aplică încărcarea (sau pretensionarea) pentru fiecare fază
ust,i valoarea absolută a săgeții liniare maxime pe termen scurt din încărcarea aplicată (sau pretensionare)
Momentele de timp particulare la care se aplică încărcarea pot fi găsite în fila etapei de execuție, iar încărcarea permanentă supraadăugată reprezintă ultima fază luată în considerare. Valoarea utilizată a săgeții liniare a fost calculată de software. Pentru etapa de execuție în care se aplică pretensionarea, se iau în considerare ambele valori în calcul – din încărcarea permanentă și din pretensionare.
Disponibil atât în edițiile Expert cât și Enhanced ale IDEA StatiCa Concrete and Prestressing.
Descărcați noua versiune a IDEA StatiCa și încercați toate funcționalitățile
Plasă triunghiulară în elementul de beton
O plasă triunghiulară pentru secțiuni transversale a fost implementată în aplicația Member pentru elemente de beton. Plasa dreptunghiulară utilizată anterior era suficientă pentru elemente solicitate doar la încovoiere numai dacă era definită o plasă foarte fină. Motivul este că rezultatele sunt calculate în punctele de integrare situate în centrul de greutate al fiecărui element finit, astfel încât nu calculăm tensiunea reală la marginea secțiunii transversale. Rezultatele sunt astfel foarte sensibile la dimensiunea plasei, în special pentru elementele solicitate la încovoiere, pentru care zona comprimată din beton poate avea doar câțiva centimetri înălțime. Prin urmare, un număr mare de elemente finite duce la încetinirea calculului, precum și la prezentarea rezultatelor în scena 3D.
Toate aceste probleme au fost rezolvate prin implementarea plasei triunghiulare pentru secțiunile calculate prin analiza MNA și GMNIA. Punctele de integrare sunt situate în noduri (vârfurile elementelor finite), astfel încât obținem rezultate la marginea secțiunii transversale pentru a surprinde vârfurile de tensiune din beton datorate încovoierii. Aceasta aduce numeroase avantaje utilizatorilor. Rezultatele nu sunt sensibile la dimensiunea plasei, astfel că, în mod implicit, plasa este grosieră (în comparație cu plasa dreptunghiulară), ceea ce conduce la reducerea timpului de calcul și la un răspuns mai rapid al aplicației atunci când se lucrează cu rezultatele, împreună cu rezultate mai precise și mai sigure.
Disponibil în ediția Enhanced a IDEA StatiCa Concrete
Descărcați noua versiune a IDEA StatiCa și încercați toate funcționalitățile
Minor improvements
- Faster calculation by up to 25 % in Detail (again!)
- Transition length added to SLS for pre-tensioned tendons in Detail
- GMNIA analysis in Member now includes the code-checking of shear and torsion
News for BIM links
BIM interconnectivity of IDEA StatiCa applications with the third-party software has been here for some time. The coverage of the brands and products is really wide, with thirteen in-the-house solutions and several more developed on side of our partners. So, the focus for version 23.0 was not about the number of links, but about the quality and reliability. What has been changed is the way in which we read and use data from other applications. This means our users shouldn't experience any surprises in special cases and workflows.
Our new BimApi solution is continuously spread within the BIM portfolio, and the Load mapping algorithm has got to the new generation of connection recognition.
Legătură BIM cu RFEM 6 și RSTAB 9
Lista aplicațiilor terțe suportate a fost extinsă din nou în patch-ul 22.1.4, permițând RFEM 6 și RSTAB 9 să facă parte din fluxurile de lucru standard Checkbot din pachetul software IDEA StatiCa.
Cum se activează legătura BIM cu RFEM 6 și RSTAB 9
Descărcați și instalați cea mai recentă versiune a IDEA StatiCa. Deschideți IDEA StatiCa și navigați la fila BIM și deschideți BIM link installer (Activați legătura BIM...).
Este posibil să apară o notificare „Doriți să permiteți acestei aplicații să facă modificări pe dispozitivul dvs.?". Dacă da, confirmați cu butonul Da.
Legătura BIM pentru RFEM 6/RSTAB 9 este instalată. Ecranul vă indică, de asemenea, starea celorlalte legături BIM care sunt instalate sau pot fi instalate ulterior.
Deschideți RFEM 6/RSTAB 9 și navigați la meniul Options și Program options. Derulați în jos și activați funcția WebService pentru a permite transferul de date între RFEM 6/RSTAB 9 și alte aplicații.
Cum se utilizează Checkbot cu RFEM 6 și RSTAB 9
Deschideți un proiect RFEM 6/RSTAB 9 și rulați calculul. Pentru a rula Checkbot, deschideți pictograma de comandă rapidă IdeaRFEMLink/IdeaRSTABLink, localizată implicit pe desktop (fișierul original se află în calea C:\Program Files\IDEA StatiCa\StatiCa 22.1\net6.0\IdeaRFEMLink.exe).
Se deschide Checkbot pentru proiectul curent RFEM 6/RSTAB 9, putând crea un proiect nou și începe importul îmbinărilor și al elementelor.
Limitări
- Lipsește o comandă direct în aplicația RFEM 6/RSTAB 9 în locul pictogramei de comandă rapidă de pe desktop.
Se așteaptă ca echipa de dezvoltare Dlubal să adauge comenzile în meniul/interfața lor. - Combinațiile de rezultate nu sunt suportate.
Se așteaptă ca echipa de dezvoltare Dlubal să furnizeze datele necesare prin API.
- Excentricitățile specificate relativ în RFEM 6/RSTAB 9 nu sunt suportate. Pot fi importate doar excentricitățile absolute.
Disponibil atât în edițiile Expert cât și Enhanced ale IDEA StatiCa Steel.
Descărcați noua versiune IDEA StatiCa și încercați toate funcționalitățile
Soluție BimApi unificată – Advance Steel, SAP2000, ETABS
Am dezvoltat o soluție BimApi unificată pentru o integrare mai rapidă și o recunoaștere mai bună a secțiunilor transversale.
Aceasta afectează alte programe terțe și acoperă, în special, Advance Steel, SAP2000 și ETABS.
Poate gestiona, de asemenea, excentricitățile, secțiunile transversale din beton și materialele.
Notă: Proiectele mai vechi pot fi deschise, dar nu actualizate (legăturile dintre elemente sunt întrerupte)
Disponibil atât în edițiile Expert cât și Enhanced ale IDEA StatiCa Steel.
Descărcați noua versiune a IDEA StatiCa și încercați toate funcționalitățile
Algoritmul de mapare a încărcărilor pentru importul îmbinărilor metalice
Acest lucru este util în special în cazurile cu următorul flux de lucru tipic. Proiectantul îmbinării dorește să încarce modelul structural al unei îmbinări de la un desenator (exportat din CAD) folosind încărcările dintr-un model furnizat de un inginer (exportat din FEA). Acest flux de lucru economisește mult timp și asigură utilizarea eficientă a schimbului de date între birouri și aplicații.
Mai puține limitări:
- Sistemele de coordonate locale (LCS) ale modelului curent și ale modelului importat nu trebuie să fie identice
- Ordinea în lista de elemente a proiectului nu trebuie să fie aceeași
Algoritmul recunoaște și identifică automat elementele corespunzătoare și le atribuie în mod fiabil efectele de încărcare.
Disponibil atât în edițiile Expert cât și Enhanced ale IDEA StatiCa Steel.
Descărcați noua versiune a IDEA StatiCa și încercați toate funcționalitățile
Calculați extremele de încărcare
Introducere
Era o practică obișnuită ca proiectanții de îmbinări să aleagă componentele extreme de forță și moment din toate combinațiile și să le aplice simultan pentru proiectarea îmbinării. Această abordare putea funcționa în cazuri simple, dar odată ce îmbinarea devine puțin mai complexă, proiectantul riscă fie să supradimensioneze, fie să subdimensioneze îmbinarea.
Singura modalitate de a evita astfel de erori este proiectarea îmbinărilor pentru toate combinațiile disponibile, ceea ce este acum simplu folosind instrumentele disponibile în Checkbot, sau prin utilizarea opțiunii de import XLS pentru a importa efectele încărcărilor dintr-un fișier XLS.
Cu toate acestea, aceste metode introduc o nouă serie de probleme. Deși transferul încărcărilor din analiza globală către modelul local al îmbinării a fost rezolvat, calculul pentru sute de combinații crește semnificativ timpul de analiză.
Pentru a accelera procesul de proiectare, are sens să se reducă numărul de combinații la un subset care conține pe cele potențial critice. Cu toate acestea, selectarea combinațiilor critice în prealabil nu este o sarcină trivială, deoarece nu există o regulă matematică strictă care să poată fi aplicată procesului de selecție. Prin urmare, fluxul de lucru propus este de a reduce numărul inițial de combinații pentru a iniția procesul de proiectare, a verifica și a modifica îmbinarea în raport cu acestea și, în final, odată ce toate verificările sunt satisfăcute, a rula calculul pentru întregul set de combinații.
Criterii de selecție
În IDEA StatiCa, putem selecta subsetul de combinații care urmează să fie aplicat pentru proiectarea îmbinării pe baza următoarelor criterii, care sunt aplicate fiecăruia dintre elementele care se conectează la nodul investigat:
- Combinația conține componenta extremă de forță/moment pentru oricare dintre cele 6 componente de forță/moment intern pe element (pentru n elemente se pot obține până la 12∙n combinații).
- Combinația conține rezultanta maximă de forfecare (până la n combinații)
- Combinația conține rezultanta maximă de moment (până la n combinații)
- Combinația care conține forțe axiale interne extreme (a se vedea mai jos – până la 2∙n combinații)
- Combinația care conține forțe de forfecare interne extreme (a se vedea mai jos – până la n combinații)
- Combinația care conține forțe rezultante interne extreme (a se vedea mai jos – până la n combinații)
- Combinații care conțin tensiuni normale extreme în colțurile casetei de delimitare a secțiunii transversale, derivate din (până la 2∙n combinații)
Ca rezultat, subsetul de combinații poate conține până la 20∙n combinații, unde n este numărul de elemente convergente.
Câteva aspecte care trebuie luate în considerare sunt:
- O singură combinație poate îndeplini mai mult de unul dintre criteriile de mai sus, ducând la un număr mai mic de combinații selectate decât s-ar putea anticipa.
- Referitor la punctele (4), (5) și (6) de mai sus: au existat cazuri raportate cu combinații care prezintă forțe axiale extreme în locații interne (de ex. întindere în buloane de ancoraj poziționate intern). Pentru a surprinde aceste cazuri, forțele axiale, de forfecare și rezultante în locațiile interne notate TL, TR, BL și BR în imaginea de mai jos sunt calculate:
Selectați extremele și efectuați analiza
Pentru a selecta extremele care urmează să fie analizate, utilizați butonul drept al mouse-ului pe Efectele încărcărilor și selectați opțiunea Calculate load extremes.
Aceasta deselectează efectele de încărcare irelevante (non-extreme) din listă. Motivul pentru fiecare efect de încărcare extrem selectat este prezentat în descrierea de sub tabel.
Import XLS al extremelor
Puteți utiliza, de asemenea, selecția extremelor atunci când importați valorile încărcărilor dintr-un fișier Excel. Bifați caseta Import only extremes. Vi se afișează instantaneu câte efecte de încărcare sunt considerate extreme.
Efectele de încărcare extreme sunt importate, iar restul sunt ignorate.
Setarea toleranțelor
Pentru a neglija valorile irelevante (mici) ale extremelor, puteți seta limitele/toleranțele pentru fiecare componentă a forțelor interne. Valoarea forței (o valoare absolută) mai mică decât limita setată nu va fi luată în considerare pentru evaluarea extremelor.
Când modificați aceste valori la valori mai mari, sunt prezentate un avertisment și motivele pentru selectarea efectului de încărcare dat.
Puteți salva valorile personalizate printre șabloane și le puteți utiliza într-un alt proiect încărcându-le sau setând șablonul ca implicit.
Funcționalitatea a fost lansată în patch-ul 22.1.3 și actualizată în 23.0.1.
Selectarea încărcărilor extreme prin Checkbot (legătură BIM)
Există, de asemenea, o altă posibilitate de a filtra extremele de încărcare în cazul în care utilizați legătura BIM (IDEA StatiCa Checkbot). Deschideți Load configurator în Checkbot și accesați Result classes for checks în coloana din mijloc. Selectați clasa de rezultate dorită și în câmpul din dreapta specificați dacă încărcările trebuie filtrate. Când caseta de selectare Evaluate critical effects* este bifată, extremele de forță sunt filtrate. (Trebuie să apelați Load update după închiderea ferestrei Load configurator.)
Vă rugăm să rețineți că algoritmul de filtrare diferă de procedura menționată mai sus: Citiți mai multe în articolul Evaluate critical effects for loads imported via BIM links.
* Funcția Evaluate critical effects a fost eliminată și înlocuită de funcția Calculate load extremes începând cu versiunea 25.1.2.
Descărcați noua versiune a IDEA StatiCa și încercați toate funcționalitățile
Configurarea designului parametric cu fila Developer
Nu este necesară modificarea manuală a fișierului IdeaConnection.exe.config din folderul rădăcină, ceea ce ar fi consumator de timp și incomod.
Datorită numărului tot mai mare de utilizatori avansați ai instrumentelor IDEA, este suficient să activați modul Developer în fila Project/Preferences.
Aceasta oferă utilizatorului o nouă filă în bara de instrumente principală, cu funcționalități suplimentare.
Export IOM:
- Model – exportul datelor modelului prin IOM (Idea Open Model) în format .xml
- Conn Data – exportul datelor modelului prin IOM în format .json
Șablon:
- Save as – utilizatorul poate salva proprietățile modelului de îmbinare în formatul Idea Template (.IdeaTemp)
- Apply – utilizatorul poate aplica formatul Idea Template întregului model de îmbinare (toate elementele sunt incluse)
- Simple – utilizatorul poate aplica formatul Idea Template unei părți selectate din modelul de îmbinare (doar elementele selectate sunt incluse)
Există, de asemenea, o fereastră de tip grilă de proprietăți afișată parțial cu două tabele separate:
Tabelul de parametri – acesta oferă utilizatorului setul de parametri IOM disponibili pentru utilizare în designul parametric
Parametrii modelului – acesta permite asocierea parametrului IOM specific cu parametrul de model specific al proiectului de îmbinare curent
Alte îmbunătățiri sunt descrise în articolul Îmbunătățiri UX ale designului parametric.
Pentru mai multe informații despre aceste funcționalități, vă rugăm să vizitați pagina noastră de GitHub
https://github.com/idea-statica/ideastatica-public/wiki/Developer-Mode-Parameters#parameter-input
https://github.com/idea-statica/ideastatica-public/wiki/Reference-Guide-Expression-Parameters
Această funcționalitate poate fi găsită în aplicațiile Connection și Member.
Disponibil atât în edițiile Expert cât și Enhanced ale IDEA StatiCa Steel.
Descărcați noua versiune a IDEA StatiCa și încercați toate funcționalitățile
If you want to check the compatibility with your particular application, just take a look at our list of actively supported versions in 23.0.
Cloud & Licensing & All applications
The biggest news in the Cloud is that Web Connection Browser has been renamed Connection Library. This was the decision after a lot of market research into how we can make the library more user-friendly, intuitive and optimize its workflow.
User Portal has also been improved to report the product version, country analytics, the reporting of license clashes and the licensing system has increased stability, eliminating any related support cases.
Connection Browser redenumit în Connection Library
Funcționalitatea Connection Library nu va fi afectată de această schimbare, utilizând în continuare tehnologia bazată pe Cloud și oferind șabloane de proiectare care pot fi utilizate direct pentru proiecte noi, salvate în baza de date din proiectele curente și partajate cu colegii dumneavoastră.
Seturile de proiectare vor fi ușor redenumite, urmând acest model:
- Predefined (anterior IDEA StatiCa) – setul implicit de proiectare menținut de IDEA StatiCa, care nu poate fi gestionat.
- Personal (anterior Private) – un set de proiectare vizibil doar utilizatorului curent, cu posibilitatea de a adăuga/șterge/gestiona șabloane.
- Company (anterior Company) – un set de proiectare vizibil tuturor utilizatorilor aceleiași licențe, cu posibilitatea de a adăuga/șterge/gestiona șabloane.
Disponibil atât în edițiile Expert, cât și Enhanced ale IDEA StatiCa Steel.
Descărcați noua versiune a IDEA StatiCa și încercați toate funcțiile
Portal utilizator – ultima activitate, urmărirea versiunilor
Unul dintre principalele scopuri ale Portalului utilizator este de a vedea clar unde și când apar potențiale probleme cu licența pe partea utilizatorului. De asemenea, de a oferi utilizatorilor și administratorilor mai mult control asupra licenței și utilizării aplicației.
Puteți găsi următoarele date în secțiunea License & Users din Portalul utilizator:
Toți utilizatorii, inclusiv administratorii
- Ultima dată activ
- Setarea utilizatorului pentru caseta de bifare Keep products reserved
- Versiunea utilizată
Doar administratori
- Mai multe informații despre utilizări și conflicte – Un administrator poate vedea detaliile conflictelor de licență, în special instanțele zilnice de conflicte și, de asemenea, utilizatorii care erau în conflict.
Am implementat, de asemenea, măsuri (cum ar fi eliberarea corespunzătoare a licențelor) pentru a reduce conflictele și problemele de licențiere.
Disponibil pentru toate edițiile IDEA StatiCa.
Descărcați noua versiune a IDEA StatiCa și încercați toate funcționalitățile
ARTICOLE CONEXE
Analiza utilizării licenței în Portalul Utilizatorului
Cum se setează produsele pe care le preiau din pool-ul de licențe?
IDEA StatiCa Basic Plan
Nu este necesară o licență plătită validă pentru a crea un cont și a vă conecta la IDEA StatiCa User Portal. Aceasta permite tuturor abonaților să beneficieze de următoarele:
Unul dintre principalele avantaje ale acestei opțiuni este accelerarea comunicării între utilizatorii interesați și IDEA StatiCa, fără a fi necesară solicitarea unei licențe atunci când se utilizează doar Checkbot Free, instrumentele Cloud și E-learning.
Pentru a crea un cont Basic plan, faceți clic pe pictograma licenței User Portal din bara de meniu din partea de sus a site-ului nostru.
Faceți clic pe „Nu aveți cont? Creați-vă contul IDEA StatiCa." și completați formularul de pe pagina următoare.
După ce vă activați contul, descărcați cea mai recentă versiune a IDEA StatiCa de aici, așteptați finalizarea descărcării fișierului. Puteți apoi să faceți dublu clic pe pachetul de instalare din folderul de descărcări și să instalați folosind expertul de instalare pas cu pas, introducând datele de autentificare când vi se solicită.
Vă rugăm să rețineți că, cu contul Basic plan, doar serviciile și produsele IDEA StatiCa gratuite menționate mai sus vor fi disponibile în aplicația instalată.
Solved incidents
See the current list of solved incidents reported by our customers.