- •1.Общие сведения о системах автоматизации проектных работ. Цели и задачи создания сапр
- •2. Классификации систем автоматизации проектных работ (сапр)
- •3. Основные принципы моделирования строительных конструкции, зданий и сооружений.
- •4. Составляющие расчетной схемы и их анализ.
- •5. Интуитивная графическая среда пользователя. Расшифровка, перечень функции и приёмов.
- •6. Интуитивная графическая среда пользователя. Интерфейс.
- •7. Интуитивная графическая среда пользователя. Документирование и генерация отчетов. Экспорт/импорт данных. Справочная система.
- •8. Основные методы конечных элементов. Общие положения.
- •9. Основные этапы расчета метода конечных элементов
- •13.Построение конечно-элементных моделей
- •16.Вопросы проектирования плоских монолитных ж.Б. Перекрытий.
- •18 Общие сведения о пк Лира:
- •21.Принцип построения конечно-элментной модели в пк лира
- •23.Объединение перемещений в пк лира. Глобальная местная и локальная система координат.
- •24. Абсолютно жесткие вставки. Понятие угла чистого вращения.
- •25. Понятие рсу (расчетное сочетание усилий).
- •27. Общие правила формирования рсу (расчётных сочетаний усилий).
- •28. Общие сведения о конструирующей системе Лир-стк
- •29. Задание дополнительных данных для подбора и проверки сечений в Лир-стк.
- •30. Расчетные процедуры конструирующей системы Лир-стк.
- •31 Общие сведения о конструирующей системе Лир-арм
- •32. Подбор и проверка армирования железобетонных элементов в пк Лира.
- •33. Понятия конструктивных и унифицированных элементов
- •36. Особенности расчета конструкций с учетом изменения расчетных схем.
- •37. Принципы анализа результатов расчета
- •38. Проектно-вычислительный комплекс scad
- •39. Состав пвк scad. Приложение вест, монолит.
37. Принципы анализа результатов расчета
ПК ЛИРА предоставляет пользователю достаточный набор функций для оценки достоверности напряженно-деформированного состояния схемы в каждом загружении или по комбинациям загружений, для получения цифровой информации по каждому узлу и элементу.
При расчете задач с динамическими воздействиями, просмотрев анимацию форм собственных и вынужденных колебаний, пользователь может оценить корректность задания геометрических и жесткостных характеристик. Например, если у некоторых элементов задана недостаточная жесткость, то в этой части конструкции амплитуда колебаний будет значительно больше, чем у остальной конструкции.
В ПК ЛИРА реализована также возможность графического анализа напряженно-деформированного состояния каждого суперэлемента со всеми сервисными возможностями.
Результаты работы расчетных процессоров могут быть представлены как в исходных единицах, так и в отличных от них.
Если в результате счета перемещения некоторых узлов очень велики, то, скорее всего:
· отсутствуют необходимые связи;
· в узле сходятся разнородные конечные элементы, воспринимающие разные степени свободы;
· система мгновенно изменяема.
· если характер перемещений в схеме отличен от ожидаемого, то необходимо проверить:
· координаты узлов;
· наличие связей между элементами;
· жесткостные характеристики элементов;
· шарниры и закрепления.
Если проверка глобального равновесия выполнена, а характер перемещений или усилий не удовлетворителен, то это значит, что расчетная схема некорректна.
Если в результате решения задачи отсутствует равновесие в узле, то следует проанализировать соотношение жесткостей элементов, входящих в узел.
Управление точностью формирования матрицы и решения системы линейных уравнений позволяет задавать большой разброс жесткостей.
Когда для расчетной схемы получено приемлемое решение от контрольных загружений, можно переходить к решению задачи с реальными загружениями.
Результатами статического расчёта схемы являются перемещения узлов схемы и усилия (напряжения) в сечениях элементов.
Результатами динамического расчета являются периоды, частоты и формы собственных колебаний для каждого тона, а также инерционные силы и соответствующие им перемещения узлов и усилия (напряжения) в элементах.
Предоставляется возможность получения твердой копии результатов счета в виде стандартных и интерактивных таблиц, которые снабжаются необходимой и привычной индексацией.
38. Проектно-вычислительный комплекс scad
Высокопроизводительный процессор позволяет решать задачи большой размерности (сотни тысяч степеней свободы при статических и динамических воздействиях). SCAD включает развитую библиотеку конечных элементов для моделирования стержневых, пластинчатых, твердотельных и комбинированных конструкций, модули анализа устойчивости, формирования расчетных сочетаний усилий, проверки напряженного состояния элементов конструкций по различным теориям прочности, определения усилий взаимодействия фрагмента с остальной конструкцией, вычисления усилий и перемещений от комбинаций загружений. В состав комплекса включены программы подбора арматуры в элементах железобетонных конструкций и проверки сечений элементов металлоконструкций.
