Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kompyuternye_metody_proektirovania_i_rascheta_i...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
8.91 Mб
Скачать

3.7.6.2.3 Расчет канальной сети

  • Гидравлический расчет (потерь давления).

  • Дополнительно: расчет теплопритоков/тепловыделений по VDI 2078.

  • Дополнительно: расчет нагрузки кондиционирования и отопления.

3.7.6.2.4 Количественные оценки

  • Суммарная спецификация материалов, спецификацимя изготовления, раскроечная спецификация.

  • Связь со сметными системами.

  • Спецификация фасонных частей с графичкеским изображением.

3.7.6.3 Водоснабжение

  • Интеллектуальные графические элементы (2D/3D конструирование трубопроводов).

  • Расчет расходов холодной и горячей воды ( в т.ч. по СНиП 2.04.01-85 с учетом типа здания и количества пользователей).

  • Одновременное проектирование горячего и холодного водоснабжения.

  • Автоматическое присоединение сантехнических объектов.

  • Задание произвольных точек нагрузки.

  • Расчет с использованием квартирных узлов.

  • Расчет систем (по СНиП 2.04.01-85), включающих группы с разными видами использования.

  • Автоматическое определение диаметров трубопроводов по группам пользователей: жилым единицам или квартирным узлам.

  • Расчет (по СНиП 2.04.01-85) и конструирование канализации.

  • Привязка к 3D модели здания, созданной в Allplan.

4. Программные комплексы для расчета и проектирования конструкций

4.1. Пк «лира»

Программный комплекс ЛИРА разработан еще в Советское время, в 60-70 годы, сначала только для расчета железобетонных конструкций. В то время еще не было персональных компьютеров, и исходные данные приходилось набивать на перфокарты, а сохранять информацию на магнитных лентах диаметром катушек 300 мм. Сложные задачи, которые сегодня решаются за несколько минут , решались за 5-12 часов.

Разработчик программного комплекса – Киевский НИИАСС( Научно-исследовательский институт автоматизации систем в строительстве). На базе этого же института проводится обучение и переподготовка по новым версиям. Обучение можно пройти самостоятельно по имеющейся литературе. Каждые 2-3 года выходит новая версия с включением дополнительных модулей, функций, операций. С выходом новых СП (актуализированных СНиПов) по нагрузкам и конструкциям авторам придется вносить изменения в ПК. Структура современных ПК целесообразно структурирована по видам конструкций, а внутри – по типам, элементам, узлам и деталям. Это упрощает пользователю ПК приобретение программного продукта: только нужные модули и ППП (пакеты прикладных программ).

ПК «Лира» один из первых популярных и широко применяемых в проектных организациях и вузах программных продуктов в РФ и странах СНГ. «Лира» развивается не только в тонкости и детали расчетов, но и в ширину, с выделением в отдельные ПК, такие как «Мономах» и «Калипсо».

Как наиболее применяемый, ПК в проектных организациях, в частности, в ПИ «ГипроНИИавиапром» и в других проектных организациях г. Казани, рассмотрим подробно.

ПК «Лира» – многофункциональный программный комплекс, предназначенный для проектирования и расчета машиностроительных и строительных конструкций различного назначения. Расчеты в программе выполняются как на статические, так и на динамические воздействия. Основой расчётов является метод конечных элементов (МКЭ). Различные подключаемые модули (процессоры) позволяют делать подбор и проверку сечений стальных и железобетонных конструкций, моделировать грунт, рассчитывать мосты и поведение зданий в период монтажа и т. д.

Основные функции. Программный комплекс ЛИРА имеет большую библиотеку конечных элементов (стержневые схемы, оболочки, плиты, балки-стенки, мембраны, тенты и т.д.), набор многофункциональных процессоров, большую базу стальных сортаментов. Всё это позволяет рассчитывать конструкции любой сложности на различные виды статических и динамических воздействий. Конструирование железобетонных и стальных элементов производится в соответствии с нормами стран СНГ, Европы и США (существует поддержка английского языка на любом этапе работы, а также различные системы единиц измерений). Интеграция с САПР и прикладными программами (AutoCAD, Allplan, Stark SK, ArchiCAD, Microsoft Office, HyperSteel, AdvanceSteel, Bocad, Revit) производится с помощью файлов форматов *.dfx, *.mdb, *.ifc и др.

Модули. Основные процессоры ПК ЛИРА:

  • ЛИР-ВИЗОР – базовая система комплекса, в которой происходит построение расчётной схемы, проводятся все расчёты, а также обрабатываются и документируются результаты.

  • ЛИР-АРМ – базовая система комплекса, предназначенная для конструирования железобетонных конструкций.

  • ЛИР-ЛАРМ – конструирование отдельных железобетонных элементов (данные могут импортироваться из ЛИР-АРМ).

  • ЛИР-СТК – базовая система конструирования стальных конструкций.

  • ЛИР-РС – базовая система редактирования стальных сортаментов. Позволяет удалять/добавлять различные профили металлопроката.

  • ЛИР-КС – специализированный модуль конструирования сечений различной конфигурации.

  • ЛИР-КТС – специализированный модуль конструирования тонкостенных сечений.

  • ЛИР-КМ - модуль, для получения набора чертежей КМ (конструкции металлические) на основе данных, полученных в ЛИР-ВИЗОР. Импорт в AutoCAD, Bocad, RealSteel, AdvanceSteel.

Специальные процессоры системы ПК ЛИРА:

  • ГРУНТ – модуль для определения коэффициента постели, первоначально применялся в ПК Мономах. Позволяет с достаточной точностью смоделировать грунт основания по данным геологических отчётов.

  • МОНТАЖ-ПЛЮС – специальный модуль, позволяющий смоделировать процесс монтажа конструкций.

  • МОСТ – модуль предназначен для расчёта мостовых конструкций.

  • ДИНАМИКА-ПЛЮС – расчёт физически нелинейных систем.

  • ВАРИАЦИИ МОДЕЛЕЙ – позволяет в рамках одной расчетной схемы варьировать не только нагрузку (традиционный расчет), но и жесткостные характеристики и условия опирания (при неизменной топологии).

  • СУПЕРЭЛЕМЕНТНЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА – расчет по отдельным частям, фрагментам, с последующим объединением в общую расчетную модель. Достоинства: параллельный расчет, экономия ресурсов, простота анализа результата.