Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Renga шаг за шагом. Учебно-методическое пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
способ 2: вставить объект элемента из файла с соответствующим разрешением, вызвать на
основной панели команду Вставитьиз и в открывшемся окне выбрать необходимый файл;
способ 3: добавить элемент через управление стилями элемента, для чего необходимо вызвать
на основной панели команду Управлениестилями — Стилиэлемента. В открывшемся окне:
1) нажать кнопку Новыйстильэлемента;
2) задать имя нового стиля;
3) в правой части окна нажать кнопку Задать3D-модель и выбрать модель в одном из до-
пустимых форматов;
4) задать ориентацию импортированного объекта, затем — остальные параметры.
При импорте считается, что исходные размеры модели заданы в миллиметрах, а на-
!
чальная ориентация 3D-модели зависит от инструмента, в котором она создана;
5) во вкладке Свойства задать значения свойств, созданных в редакторе Свойстваобъек-
тов;
6) нажать кнопку OK. Отличительной особенностью инструмента Элемент от других инструментов (за исклю-
чением инструментов Сборка, Пластина и Оборудование) является возможность вращать объект для корректировки положения объекта на вкладке 3D-Вид, используя углы Эйлера.

Для работы с помещениями предназначен инструмент Помещение , который располо-
жен на панели Типобозначения, появляющейся при выборе инструмента Обозначение .
Помещение может быть двух видов:
1) ассоциативное — автоматически определяет контур в замкнутом конструкциями про-
странстве (стены, перекрытия и другие объекты должны быть аккуратно построены и соеди­нены). Строится способом Автоматическипоточке.
Это единственный инструмент в Renga, который будет автоматически перестраи-
!
ваться и менять свои расчетные параметры при изменении положения конструкций,
ограничивающих данное помещение;
2) «ручное» — строится по контуру, указанному пользователем. Особенности работы с инструментом Помещение:
– способом Автоматическипоточке можно строить только помещения с замкнутым кон-
туром;
– у помещения нет параметра Помещения нет, есть параметр Площадь пола, именно
он показан на вкладке 3D-Вид.
Площадь пола не всегда является площадью помещения;
!
– если площадь равна 0,00 м², то контур этого помещения не определен;
– если площадь указана завышенная, необходимо проверить, не попадают ли в объем по­мещения какие-либо дополнительные перекрытия, так как расчет площадей включает в себя все поверхности, входящие в объем помещения;
– при расчете площади пола не учитываются отдельно стоящие объекты Колонна, Стена, Балка, Лестница, размещенные в объеме помещения, при этом учитывается площадь прое­ма в перекрытии.
– помещение не может быть создано корректно, если его границы пересекаются;
– если помещение не касается граней стен, пола или потолка, то эти площади не будут вы­ведены в спецификацию;
– используя свойства помещения, можно указывать отделку помещений, при условии, что отделка поверхности стен в конкретном помещении одинаковая;
– объекты Балка, Сплошнаялестница и Сплошнойпандус не учитываются при форми­ровании ассоциативных помещений.
31


Колонны различного сечения, стойки, фахверковые колонны моделируются инструмен-
том Колонна .
Основой построения колонны является базовая линия, которая привязывает геометрию колонны в пространстве. Для ее настройки необходимо перед началом размещения колонны на рабочей плоскости настроить параметр Расположениепрофиляколонныотноситель- нооси (рис. 19).
Рис. 19. Доступные значения параметра
Расположениепрофиляколонныотносительнооси
При создании колонны форма ее сечения задается на основе выбранного стиля колонны, который может быть отредактирован через редактор Стили, для доступа к которому необхо­димо открыть на основной панели элемент УправлениестилямиСтиликолонны.
Если при выборе стиля колонны в предложенном списке нет подходящего, можно создать собственный, выбрав значение Другое и перейти в редактор Профили.
Базовые варианты профилей:
– двутавр; – прямоугольник; – тавр; – уголок; – швеллер; – эллипс; – труба профильная.
При размещении колонн, которые сопрягаются со стенами и разрезают стену на две
!
самостоятельные части, для улучшения производительности системы в целом реко­мендуется перестроить стены, размещая их между колонн без применения механиз­ма сопряжения объектов.
Металлические колонны лучше выполнять с использованием сборки, выбирая в ней ин-
струменты Колонна , Балка и Пластина .
Железобетонные колонны с консолью выполняются инструментом Балка . Для создания колонны необходимо:
1) сделать текущим уровень, на котором будут моделироваться колонны;
2) на панели Инструменты выбрать инструмент Колонна. Рядом с курсором появится
фантомное отображение колонны, желтой пунктирной линией выделяются ось или базовая линия колонны, курсор будет указывать на точку вставки колонны;
32
3) задать параметры колонны;
4) указать точку вставки колонны на рабочей плоскости; для привязки к сетке рабочей пло-
скости нажать кнопку Shift;
5) инструмент Колонна будет еще активным. Чтобы его снять, надо выбрать инструмент
Выборобъекта или нажать кнопку Esc.

Балки, ригели, рамы, стропильные балки, прогоны, фермы, молдинги, декоративные эле-
менты и др. моделируются инструментом Балка .
Данный инструмент фактически является универсальным, с его помощью можно заме-
нить любой другой инструмент программы.
Особенность работы с инструментом Балка:
– в отличие от перекрытия, стены, колонны, строится не от плоскости уровня, а в любом
месте пространства на вкладке 3D-Вид;
– основой построения колонны является базовая линия;
Если выбран трехмерный режим измерения, то линия желтого цвета показывает
!
фактическое расположение базовой линии. Если выбран полярный или прямоугольный режим измерения, то линия желтого цвета показывает проекцию оси балки на рабо­чую плоскость;
– балка не учитывается в расчетах полных площадей и объема в параметрах помещения
при сопряжении со стенами;
– действие Зеркальная копия только лишь создает копию и по возможности изменяет
угол поворота объекта;
– имеет следующие механизмы настройки подрезки торцов сопряжения балки:
• авто;
• перпендикулярный;
• горизонтальный;
• вертикальный.
На рис. 20 показаны примеры сопряжения торцов двух балок в начале и в конце каждой
балки.
Рис. 20. Примеры сопряжения торцов двух балок:
а — авто; б — перпендикулярный; в — горизонтальный; г — вертикальный
33
Для создания балки необходимо:
1) сделать текущим уровень, на котором будут моделироваться балки;
2) выбрать инструмент Балка . Рядом с курсором появится фантомное отображение
профиля балки и способа построения, курсор будет указывать на ось балки;
3) выбрать способ построения;
4) заполнить параметры;
5) указать левой кнопкой мыши начало построения балки, для привязки к сетке рабочей
плоскости нажать кнопку Shift;
6) указать левой кнопкой мыши следующие точки построения балки. Для точного постро-
ения использовать динамические поля ввода и привязки;
7) для окончания построения балки точку окончания балки соединить с самой первой точ-
кой или нажать кнопку Esc.
Задать наклон балке можно с помощью:
– привязки балки к существующему объекту; – ввода высоты, в мм, в динамическое поле ввода оси Z в режимах измерения Кубический
и Цилиндрический;
– ввода значения угла наклона в динамическое поле ввода оси Z в режиме измерения Сфе-
рический.
Работа с формами профиля балки аналогична работе с инструментом Колонна (при этом
добавляется тип профиля С-профиль).

Инструмент Арматурный стержень предназначен для армирования конструкций,
также может применяться для моделирования изделий из арматурного стержня, например де­коративного ограждения балкона.
При моделировании изделий из арматурного стержня данные изделия следует создавать
в инструменте Сборка.
Для работы с инструментом необходимо заранее настроить стили арматурного изделия
в редакторе Арматурныеизделия, доступном на основной панели: Управлениестилями — АрмированиеАрматурныеизделия.
Визуально на вкладке 3D-Вид диаметр арматурного стержня является неизменным,
!
независимо от выбранного стиля.
Для создания арматурного стержня необходимо:
1) сделать текущим уровень, на котором будет проходить моделирование;
2) выбрать инструмент Арматурныйстержень . Рядом с курсором появится точка на-
чала построения, указывающая на смещение точки в плоскости, и способ построения;
3) выбрать способ построения, в процессе работы его можно менять;
4) заполнить параметры;
5) указать левой кнопкой мыши начало построения арматурного стержня, для привязки
к сетке рабочей плоскости нажать кнопку Shift;
6) указать левой кнопкой мыши следующие точки построения арматурного стержня. Для
точного построения использовать динамические поля ввода и привязки;
7) нажать кнопку Enter.

Для моделирования фундаментов предусмотрено 2 инструмента: Столбчатый фунда-
мент и Ленточныйфундамент .
Оба инструмента могут моделировать фундаменты двух форм:
— прямоугольной;
— трапециевидной.
34
У инструмента Ленточныйфундамент, как и у инструмента Стена, основой построения яв-
ляется базовая линия, которая привязывает геометрию в пространстве, и для ее настройки ис­пользуют параметр Расположениеленточногофундаментаотносительнобазовойлинии.
При работе с моделью применение двух данных типов фундаментов может быть не доста-
точным для проекта, требуется использовать, например, свайные фундаменты или фундамен­ты стаканного типа.
Для моделирования данных фундаментов можно воспользоваться одним из следующих
способов:
способ 1: применить инструменты Колонна или Балка , при этом необходимо задать
в настройках стиля профиль половины сечения фундамента, созданный в редакторе Профили;
способ 2: использовать сборку с применением в ней различных инструментов; способ 3: воспользоваться готовыми элементами из каталогов, доступных на официальном
сайте разработчика;
способ 4: использовать метод сопряжения между разными элементами с последующим
скрытием или реэкспортом через формат IFC;
способ 5: для создания фундаментной плиты рекомендуется использовать инструмент Пе-
рекрытие .
Для быстрого построения ленточного фундамента по осям рекомендуется использо-
!
вать метод Автоматически по подобию.


Инструмент Пластина позволяет добавлять в модель плоские листовые элементы,

предназначенные для соединения между собой несущих конструкций, также будет полезен при разработке закладных деталей.
Данный инструмент является одним из трех инструментов, которые можно вращать в про-
екте, используя углы Эйлера. При этом форма пластины определяется ее стилем.
Работа со стилем и его формами профиля аналогична работе с инструментом Колонна,
за исключением доступных базовых вариантов профилей:
– прямоугольного; – трапециевидного; – уголка; – фасонки с двумя скосами; – фасонки с одним скосом; – фасонки с четырьмя скосами; – шайбы.
Так же, как при размещении пластины, в раскрывающемся списке можно выбрать вариант
расположения пластины относительно точки вставки на плане уровня или вкладке 3D-Вид.
Точка вставки определяется по нижней грани пластины.
!

Вся работа с армированием в программе основана на двух составляющих:
– классе арматуры; – арматурных изделиях.
Для создания и редактирования данных составляющих необходимо вызвать на основной
панели команду Управлениестилями — Армирование — Классыарматуры или Арматур- ныеизделиясоответственно.
Арматурные изделия делятся на 3 группы:
1) арматурный стержень;
2) арматурный каркас;
3) арматурная сетка.
35
Арматурный стержень относится к категории объекта Арматурная деталь, а ар-
!
матурный каркас и арматурная сетка — к категории объекта Арматурные изделия, что важно при специфицировании и оформлении чертежей. Цветовую схему арма­турному стержню можно задать, назначив для него материал с определенным цве­том в редакторе Арматурные изделия, группа Арматурный стержень.
Программа Renga поддерживает 3 способа армирования конструкций:
1) автоматическоеармирование — основывается на применении одного из трех видов ар-
мирования и осуществляется через применение стиля армирования;
2) «ручное» — заключается в использовании инструмента Арматурный стержень, при
котором армирование помещается в модель в виде отдельного арматурного стержня как еди­ный объект.
Рекомендуется все «ручное» армирование перенести в инструмент Сборка для улуч-
!
шения производительности системы;
3) комбинированное — заключается в совместном использовании двух предыдущих ме-
тодов и может выполняться двумя способами:
способ 1: применить стиль армирования с последующей раскладкой отдельных арматур-
ных стержней, при этом окончательную раскладку отдельных арматурных стержней разме­стить в инструменте Сборка;
способ 2: применить стиль армирования и выполнить реэкспорт объекта через формат IFC.
При этом произойдет конвертация стержней в отдельные арматурные стержни с сохранени­ем выбранных свойств. Далее произвести «ручное» армирование. После всех действий разме­стить полученный результат работ в сборку.
Возможность работы с автоматическим армированием реализована через применение па-
раметра Стильармирования при размещении объекта, при этом вид автоматического арми- рования зависит от типа объекта (табл. 1).
Таблица 1
Видыпараметрическогоармированияпообъектам
Наименование объекта
Стена + + Колонна + Перекрытие + Проем + Балка + Проем в стене + Столбчатый фундамент + Ленточный фундамент +
Для того чтобы увидеть расположенные внутри конструкций арматурные изделия
!
в модели, модели сборки, на плане уровня, разрезе или чертеже, необходимо приме­нить визуальный стиль Каркас.
Помимо описанных объектов, стиль армирования может быть также задан соединению
стен, при этом для выполнения данного действия необходимо предварительно активировать опцию Отображать соединения в команде Визуальный стиль на основной панели при вы­бранном визуальном стиле Каркас. Пересечения стен в таком случае выделятся зеленым па­раллелепипедом и его можно будет выбрать для установления стиля армирования.
Раскладка
сеток
Раскладка
каркасов
Раскладка
сеток и каркасов
36
Особенности работы с автоматическим армированием:
– именно для базового слоя программа производит армирование объекта с помощью сти-
ля армирования;
– армирование соединения стен выполняет только визуальную функцию, при формирова-
нии спецификации его значения не учитываются;
– при параметрическом армировании длину загиба арматуры задать нельзя, так как она
рассчитывается автоматически;
– если при армировании арматурной сеткой она превышает размеры конструкции, арми-
рование не будет выполнено;
– автоматическое армирование недоступно в стилях инструмента Сборка.


Программа Renga предусматривает 3 вида инженерных систем:
– трубопроводные; – воздуховодные; – электрические.
Данное деление не обязывает ограничиваться моделированием инженерных систем
!
только в заданных разделах программы Renga. Например, электрическое электро­снабжение может быть замоделировано с помощью инструментов Трубопрово-
дные системы, а разместить лотки можно с помощью инструментов Воздухово­дные системы.
Проектирование любой инженерной системы в Renga включает следующие основные этапы:
1) расстановку объектов в проекте и создание стилей компонентов, которые размещают-
ся на трассе;
2) создание стиля системы, который позволяет задать цвет и обозначение системы;
3) настройку параметров системы, включая определение состава деталей и настроек авто-
матической прокладки трасс;
4) определение связей между объектами во вкладке Системы и автоматическое построе-
ние трассы в модели;
5) редактирование полученной трассы во вкладке 3D-Вид;
6) расстановку компонентов систем на трассе. Вид Трубопроводныесистемы в обозревателе проектов предназначен для отображения
следующих категорий трубопроводных систем:
– бытовое холодное водоснабжение; – бытовое горячее водоснабжение; – бытовая канализация; – бытовое газоснабжение; – водяное пожаротушение; – водяное теплоснабжение; – газовое пожаротушение; – дождевая канализация; – производственное холодное водоснабжение; – производственное горячее водоснабжение; – производственная канализация; – прочие трубопроводные системы.
Вид Воздуховодныесистемы — для отображения категорий воздуховодных систем:
– приточная вентиляция; – вытяжная вентиляция; – приточное дымоудаление;
37
– вытяжное дымоудаление; – пылеудаление; – прочие воздуховодные системы.
Вид Электрическиесистемы отображает следующие категории электрических систем:
– осветительная сеть; – силовая сеть; – прочие электрические системы.

Трасса — главный объект, вокруг которого осуществляется вся работа с инженерными си-
стемами в проекте. Таким образом, трубы, воздуховоды, электрические линии размещаются только на трассе.
Внутренний тип объекта в проекте Renga и его геометрия не передаются при экс-
!
порте в другие форматы.
Трассы моделируют связи, на них размещаются такие компоненты, как трубы, воздухово-
ды, электрические линии, детали и аксессуары. Трассы подразделяются на 2 вида:
1) магистраль — участок трассы, соединяющий между собой вентиляционное оборудова-
ние, доступное в воздуховодной системе;
2) ответвление — участок трассы, соединяющий вентиляционное оборудование с трассой. Строительство трасс допускается только между определенными объектами:
– точками трассировки;
– стандартным оборудованием и изделиями, в том числе санитарно-техническое оборудование и оборудование для проектирования трубопроводных систем; вентиляционное оборудование; ос­ветительные приборы, электроустановочные изделия, электрические распределительные щиты.
Точкитрассировки применяют для обозначения ввода инженерной системы в здание, мо­делирования характерного участка трассы, например канализационного стояка, кроме того, их используют для подключения элементов, которые были импортированы в системы и не отображаются в конструкторе систем.
Для размещения точки трассировки необходимо на панели Инструменты выбрать вклад­ку Обозначения Точка трассировки и указать точку вставки.
Каждый объект стандартного оборудования и изделия создается и редактируется через управление стиля. С помощью стиля устанавливается ряд характерных параметров, позволя­ющих получить оборудование различной конфигурации. При этом в стиле у каждого обору­дования указывается категория, к которой относится оборудование или изделие, что влияет не только на наличие параметров и геометрии, но и характеризуется наличием у каждой кате­гории собственного условно-графического отображения (УГО).
Создавать и переназначать УГО в программе не представляется возможным.
!
Для создания стиля стандартного оборудования и изделия необходимо:
1) вызвать на основной панели команду Управление стилями, выбрать необходимую
группу инженерной системы и далее — Стили требуемогообъекта;
2) в редакторе Стили создать новый стиль, нажав кнопку Новыйстиль;
3) задать имя нового стиля;
4) в верхней правой части окна в выпадающем списке выбрать категорию;
5) на вкладке Параметры указать требуемые параметры;
6) на вкладке Свойства задать значения свойств, созданных в редакторе Свойстваобъектов;
7) чтобы сохранить изменения в редакторе, нажать кнопку ОК; чтобы отказаться от изме-
нений — кнопку Отмена.
При создании стиля категория выбирается только один раз, в последующем от-
!
редактировать ее не получится. При невозможности создания геометрии в обла-
сти предпросмотра появится восклицательный знак в желтом треугольнике.
38
Настройка Параметрысистемы влияет на автоматическое построение трасс, их тщатель­ная настройка позволяет в значительной степени сократить время на построение трасс в про­екте и включает:
– высоту прокладки трассы (она будет построена на указанной высоте); – смещение трассы:
• трубопроводная, электрическая трассы будут построены со смещением от строитель­ных конструкций, равным заданному значению;
• воздуховодная — со смещением от строительных конструкций, большим или равным заданному значению;
– стили объектов. Параметры трубопроводов, воздуховодов или проводников учитывают-
ся при построении трассы.
Во вкладках Стили трубы и Стили деталей трубопровода появляется список труб
!
и деталей, соответствующий заданным настройкам параметров Материал трубы и Вид соединения в стилях трубы и деталей. При этом параметр Вид соединения бо- лее в системе нигде не используется. Для автоматического размещения деталей до­ступны только тройники, отводы и крестовины.
Построение трасс осуществляют через конструктор систем, доступ к которому можно по-
лучить двумя способами:
способ 1: перейти во вкладку Обозреватель проекта и выбрать необходимую категорию
систем в определенной группе инженерных систем;
способ 2: выбрать объекты модели, между которыми необходимо построить трассу, и при-
менить команду контекстного меню Выделитьвсистеме.
Первичное построение трасс в системе возможно только с применением автомати-
!
ческого построения через конструктор систем.
Для построения трассы необходимо:
1) определить объекты, между которыми требуется построить трассу. При необходимости
возможно собрать их в одном месте рабочей области конструктора систем, просто передвинув их мышкой либо воспользоваться командой Упорядочить на панели Команды;
2) выбрать необходимые параметры трассы;
3) навести указатель мыши на порт подключения объекта — отобразится дополнительная
информация;
4) щелкнуть левой кнопкой мыши по точке и переместить указатель мыши на порт друго-
го объекта или точку на трассе.
Трасса автоматически построится в модели. Особенности построения трасс:
– каждый объект системы имеет свои приоритет и «штраф», благодаря которым при авто­матической прокладке учитывает расположение стен, колонн, фундаментов, балок, дверей, окон, сборок;
– автоматическая прокладка для объектов, расположенных на разных уровнях, осущест­вляется сначала по вертикальному участку с учетом настройки Смещениетрассы, затем по горизонтальному — с учетом приоритета;
– воздуховодная трасса строится с минимальным количеством поворотов;
– параметры системы (стиль системы и уклон) в конструкторе систем задаются только в момент построения трассы, корректировку значений данных параметров возможно выпол­нить только на вкладке 3D-Вид;
– уклон доступен для трубопроводных и воздуховодных систем, при этом его направле­ние зависит от направления построения трассы; трубы и воздуховоды прокладываются снизу вверх по направлению построения трассы;
– максимальный уклон трассы, указанный в параметре, может составлять не боль­ше 87,4 ‰. Для задания большего уклона необходимо изменять высоты точек подключения или объектов на вкладке 3D-Вид;
39
– при невозможности разместить автоматически объекты на трассе на ней появится вос­клицательный знак в желтом треугольнике :
• для трубопроводной и воздуховодной систем данный знак будет обозначать недоста­точность длины участка трассы для размещения трубы или воздуховода заданных дли­ны и радиуса гиба;
• для электрической системы данный знак будет обозначать недостаточность длин смеж­ных участков трассы для размещения кабеля заданного радиуса изгиба или несоответ­ствие параметра трассы Смещение трассы и параметра подключаемого объекта От­ступточекподключения.
Значок можно выделить и удалить;
!
– количество доступных портов объекта зависит от типа объекта;
– трасса в электрических системах может быть построена только между объектами. Редактирование трассы может быть осуществлено двумя способами: способ 1: использовать автоматическое перестроение трассы в доступном конструкторе
систем — команды Перевернуть и Перестроить для участка трассы или удаление участка трассы и повторное его построение с другими параметрами.
Пункт настроек Ответвление не учитывается в окне настроек при выполнении ко-
!
манды Перестроить, так как для программы выделенный участок трассы будет яв-
ляться участком типа Магистраль, независимо от фактического его типа;
способ 2: перестроение трассы в «ручном» режиме за ее вершины и середины сегмен-
тов на вкладке 3D-Вид, в том числе добавление, удаление, перемещение вершин и сегмен­тов трассы.

После проведения трассировки на трассе могут быть размещены необходимые объекты,
в том числе детали и аксессуары, которые не размещаются на трассе в автоматическом режи­ме или их требуется заменить на другие.
Размещение производят на существующих участках трассы во вкладке 3D-Вид или на пла-
не уровня.
Для этого необходимо:
1) выбрать нужный инструмент;
2) настроить его параметры стиля, определяющего конфигурацию, другие параметры
и размещение на трассе;
3) навести курсор на трассу (обратите внимание на активный режим измерения);
4) зафиксировать изменения щелчком левой кнопки мыши.
Возможно копировать любой компонент, размещенный на трассе, в том числе с по-
!
мощью горячей клавиши Ctrl.
Если трасса была отредактирована в «ручном» режиме, рекомендуется применить коман-
ду Разместитьдеталинатрассе, которая позволит разместить объекты на трассах автомати­чески. При выборе данной команды откроется окно настроек Параметрысистем, в котором можно изменить ранее установленные значения.
Пункт настроек Ответвление не учитывают, так как для программы выделенный
!
участок трассы является участком типа Магистраль, независимо от фактиче-
ского его типа.
Особенности размещения объектов на трассе:
– размещение деталей и аксессуаров происходит на трассе, а не на воздуховоде или трубо-
проводе;
– детали и аксессуары делят трубопровод, воздуховод на 2 самостоятельных объекта, не раз-
деляя саму трассу. Таким образом, например после размещения детали на воздуховоде, послед-
40