Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Программа BASE.docx
Скачиваний:
9
Добавлен:
14.07.2019
Размер:
73.66 Кб
Скачать

Программа BASE

Программа BASE представляет собой систему автоматизированного расчета конструкций из различных областей строительной практики. В отличии от преобладающих сегодня специальных, эта программа предназначена для общестроительных расчетов, она считает практически все, с чем сталкивается проектировщик

Программа BASE - это система общестроительных расчетов, состоит из 6 блоков. Все блоки самостоятельные и могут приобретаться независимо друг от друга.

Блоки, производящие расчёт

  • 1- Блок расчета фундаментов

  • 2- Блок расчета рам и элементов каркаса

  • 3- Блок расчета плит и балок на упругом основании

  • 4- Блок специальных расчетов

  • 5- Блок расчетов архитектора

  • 6- Блок справочник-калькулятор

  • 1- Блок расчета фундаментов

  • ленточных, столбчатых и подпорных стен на естественном основании;

  • осадки и крена фундаментов на естественном основании;

  • просадки фундаментов на естественном основании;

  • осадки с учетом влияния соседних фундаментов;

  • ленточных, столбчатых и подпорных стен на свайном основании;

  • осадки ростверка по кусту, как условного фундамента;

  • отдельной сваи на вертикальную нагрузку;

  • отдельной сваи на горизонтальную нагрузку и момент;

  • осадки отдельной сваи;

  • несущей способности свай по результатам полевых испытаний;

  • расчет армирования конструкций;

  • расчет затрат (составление сметы) на рассчитанные конструкции.

  • 2- Блок расчета рам и элементов каркаса

  • типовых многоэтажных многопролетных рам;

  • типовых одноэтажных одно и многопролетных рам;

  • однопролетных и многопролетных балок;

  • колонн постоянного сечения и ступенчатых;

  • железобетонных плит на распределенную нагрузку;

  • листовых конструкций, резервуаров, силосов, бункеров;

  • на местное смятие бетона, в т.ч. с косвенным армированием;

  • на продавливание, в т.ч. с учетом моментов, подбор поперечной арматуры;

  • закладных деталей с различной анкеровкой;

  • устойчивости стенки простой и подкрановой балки, с учетом ребер жесткости;

  • кладки из различных материалов, в т.ч. армированной, в обойме из уголков, участков над перемычками и т.д.;

  • сечений элементов из следующих материалов:

  • сечений железобетонных элементов с жесткой арматурой любого профиля;

  • железобетонных плит с включением в работу опалубки из профлиста;

  • узлов металлических конструкций различных сечений, сопряжений и сложности.

  • 3- Блок расчета плит и балок на упругом основании

  • усилия и перемещения в сечениях прямоугольных плит с любым типом нагрузок и опор (МКЕ);

  • усилия и перемещения в сечениях прямоугольных плит на упругом основании (3 теории);

  • усилия и перемещения в балках прямоугольного и таврового сечений на упругом основании (3 теории);

  • подобрать армирование элементов, вычертить поля армирования плит.

  • 4- Блок специальных расчетов

  • ограждающие конструкции по теплопроводности, теплоустойчивости, паро- и воздухопроницаемости;

  • произвести расчет с учетом теплопроводных включений;

  • определить положение точки росы;

  • вычертить график распределения температур по толщине конструкции;

  • расход хозяйственно-питьевых и сточных вод, расход воды на пожаротушение;

  • диаметр водопроводных труб, потери давления на участке;

  • диаметр и уклон канализационных труб, пропускную способность стояков;

  • освещенность по различным методикам, подобрать количество светильников;

  • требуемую мощность в соответствии с типом электроприемников;

  • сечение и тип проводки согласно ПУЭ;

  • рассчитать заземляющее устройство (2 теории);

  • категории здания по взрыво и пожароопасности.

  • 5- Блок расчетов архитектора

  • естественной освещенности помещений с учетом затенения соседними зданиями;

  • инсоляции помещений с учетом застройки территории;

  • шума от внешних и внутренних источников;

  • аэрации помещений с учетом механической вентиляции и неизвестных неплотностей.

  • 6- Блок справочник-калькулятор

  • ветровой нагрузки на здание;

  • снеговой нагрузки на покрытие;

  • полезной нагрузки на перекрытие;

  • постоянной нагрузки на перекрытие;

  • геометрических характеристик составных сечений из металлопроката;

  • характеристик арматуры, анкеровки и заделки стержней;

  • масс арматурных сеток по ГОСТ 23279-85 и индивидуальных;

  • содержит сортамент прокатных профилей с расчетом предельных свободных длин;

  • содержит пополняемый каталог сборных железобетонных конструкций;

  • содержит справочник материалов с их физическими характеристиками;

  • поверхностей прокатных профилей для окраски;

  • объемов земляных работ для различных сооружений (с учетом пристенного дренажа);

Программа для анализа напряженно-деформированного состояния системы «сооружение-грунт» с учетом временного упрочнений грунта под нагрузкой

Назначение «Платон 5.0»

Программа «Платон 5.0» предназначена для моделирования работы грунта в 3-d постановке задачи при совместном учете старых и новых зданий. Расчет учитывает местное упрочнение грунта под старыми зданиями, построен на дополнительных напряжениях в предположении линейной работы грунта под плитными конструкциями.

«Платон 5.0»состоит из трех блоков:

  • блок расчета фундаментных конструкций

  • блок расчета подпорных конструкций

  • блок расчета надземных конструкций

Все блоки являются самостоятельными.

Методы «Платон 5.0»

Программа Платон построена на методе конечных элементов, плитные конструкции фундаментов, так же подпорных стен и шпунтов (кроме свайных) моделируются плоскими треугольными конечными элементами, грунт – объемными, тетраэдрической формы.

Элементы свай моделируются стержневыми конечными элементами. Возможно использование нелинейных моделей грунта и системы свая-грунт

Создание расчетной схемы

  • Задается один этаж

(точки задаются по координатам,

плоские и стержневые элементы -

обводом точек с помощью мыши).

Остальные этажи моделируются при

помощи инструмента «копирование».

  • Общий вид изображается с текстурами,

соответствующими выбранному материалу.

  • Инструмент «плоскость отсечения» скрывает

все объекты в полупространстве с одной

стороны от плоскости.

  • Грунт задается с помощью геологических

скважин и геодезических отметок. Далее

автоматически генерируется конечноэлементная

сетка и запускается расчет.

Результаты расчета

В результате расчета получаем трехмерную

картинку деформированного состояния с

динамическим коэффициентом увеличения

перемещений в реальном времени, графики

любых напряжений под любой точкой массива,

поля напряжений в любых плоскостях

Кроме этих аналитических данных программа выдает необходимую информацию для проектирования конструкций:

  • максимальную(среднюю) осадку и крен

  • цветные поля перемещений, моментов и поперечных сил

  • производит подбор свай и шпунтовых элементов.

Формирование отчета полностью автоматическое

«МОНОМАХ»

Фирма производитель: ООО«ЛИРА софт».

  • Компания «ЛИРА софт» осуществляет разработку программных комплексов в области автоматизированного проектирования объектов строительства. Коллектив разработчиков компании был сформирован в 1963 году и участвовал в создании первых программ для строительных расчетов и моделирования. Впоследствии были разработаны различные программные продукты для конструирования строительных объектов и решения широкого спектра вычислительных задач.  Компания «ЛИРА софт» выпускает: 

  • МОНОМАХ – программный комплекс для расчета и проектирования железобетонных и кирпичных конструкций многоэтажных зданий.

  • Основные виды расчетов программы:

  • расчет и проектирование железобетонных конструкций

  • расчет и проектирование кирпичных конструкций

  • расчет и проектирование многоэтажных зданий с планами произвольной конфигурации

  • расчет и проектирование зданий рамной и рамно-связевой конфигурации

  • расчета сооружений совместно с грунтовым основанием, на базе создаваемой 3D-модели грунтового массива по имеющимся инженерно-геологическим данным.

  • расчет на ветровые и сейсмические нагрузки с автоматическим сбором нагрузок и с учетом требований различных нормативных документов.

  • В процессе работы комплекса производится расчет здания и его отдельных частей с формированием чертежей и схем армирования конструктивных элементов.

  • В программе возможен импорт и экспорт из наиболее распространенных программных продуктов, представленных на рынке (AutoCAD, ArchiCAD, ЛИРА и т. д.).

  • Методы используемые программным продуктом.

  • От пользователя не требуется глубоких знаний метода конечных элементов (МКЭ) и специфических знаний по работе со сложными расчетными комплексами, т.к. при создании расчетной модели сооружения работать приходится со знакомыми ему объектами: оси, балки, перекрытия, колонны, этажи, и т.д.

  • Форма выводов результатов данных

  • расчетная схема

  • эскизы рабочих чертежей

  • 3D модель.

  • ПК МОНОМАХ состоит из отдельных программ:

  • КОМПОНОВКА – проектирование многоэтажных каркасных зданий из монолитного железобетона, а также зданий с кирпичными стенами;

  • Металл 3.2

  • ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РАСЧЕТА ЭЛЕМЕНТОВ И УЗЛОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

  • Общие настройки

  • - выбор сортамента двутавровых профилей;

  • - выбор СНиП II-23-81* или СП 53-102-2004;

  • - расчетные усилия могут быть заданы пользователем или импортированы из ПК STARK ES;

  • - задание общей информации по проекту;

  • - задание имени файла для вывода результатов расчета;

  • - организован вызов ранее заданных профилей и марок

  • сталей при повторном обращении к процедуре Сортамент.

  • Расчет базы стальных колонн

  • - одна или две траверсы

  • - два или четыре болта с каждой стороны;

  • - постановка ребер жесткости;

  • - вычисляются основные размеры всех элементов базы;

  • - определяются диаметры анкерных болтов;

  • - определяются катеты основных сварных швов

  • Расчет узлов ферм из гнутосварных профилей

  • - проверяется несущая способность стенок элементов узла;

  • - определяются катеты сварных швов;

  • - проверяется несущая способность элементов, сходящихся в узле;

  • - для узлов типа L подбирается опорное ребро;

  • - автоматическое определение изгибающего момента от эксцентриситета.

  • Определение коэффициентов расчетных длин колонн

  • - расчет выполняется на основании значений удерживающих усилий на концах рассматриваемого стержня, определенных в конкретной расчетной схеме;

  • - учитывается податливость основания.

  • Расчет фланцевых соединений на высокопрочных болтах

  • - центрально растянутых и изгибаемых элементов двутаврового сечения;

  • - центрально растянутых элементов из спаренных уголков;

  • - центрально растянутых и сжатых элементов круглого сечения,

  • с ребрами и без них.

  • Расчет опорного ребра балки

  • проверяется несущая способность опорных ребер трех типов:

  • - из листа в торце;

  • - из двух листов в приопорной части;

  • - из двух тавров, выполненных из листов, в приопорной части.

  • Mathcad

  • Mathcad является математическим редактором, позволяющим проводить разнообразные научные и инженерные расчеты, начиная от элементарной арифметики и заканчивая сложными реализациями численных методов. Благодаря простоте применения, наглядности математических действий, обширной библиотеке встроенных функций и численных методов, возможности символьных вычислений, а также превосходному аппарату представления результатов (графики самых разных типов, мощных средств подготовки печатных документов и Web-страниц) Mathcad стал наиболее популярным математическим приложением. Mathcad был задуман и первоначально написан Алленом Раздовом, соучредителем компании Mathsoft, которая с 2006 года является частью корпорации PTC (Parametric Technology Corporation).

  • интегрированные компоненты Mathcad :

  • мощный текстовый редактор, позволяющий вводить, редактировать и форматировать как текст, так и математические выражения;

  •  вычислительный процессор, умеющий проводить расчеты по введенным формулам, используя встроенные численные методы;

  •  символьный процессор, позволяющий проводить аналитические вычисления и являющийся, фактически, системой искусственного интеллекта;

  •  огромное хранилище справочной информации, как математической, так и инженерной, оформленной в качестве интерактивной электронной книги.

  • Назначение Mathcad

  • ввод на компьютере разнообразных математических выражений (для дальнейших расчетов или создания документов, презентаций, Web-страниц или электронных книг);

  •  проведение математических расчетов (как аналитических, так и численных методов);

  •  подготовка графиков с результатами расчетов;

  •  ввод исходных данных и вывод результатов в текстовые файлы или файлы с базами данных в других формата'х;

  •  подготовка отчетов работы в виде печатных документов;

  •  подготовка Web-страниц и публикация результатов в Интернете;

  • Интерфейс пользователя

  •  верхнее меню или строка меню (menu bar);

  •  панели инструментов (toolbars) Standard (Стандартная), Formatting (Форматирование), Resources (Ресурсы) и Controls (Элементы управления);

  •  панель инструментов Math (Математика) и доступные через нее дополнительные математические панели инструментов;

  •  рабочая область (worksheet);

  •  строка состояния (status line, или status bar);

  •  всплывающие, или контекстные, меню (pop-up menus или context menus);

  •  диалоговые окна или диалоги (dialogs);

  •  окна ресурсов Mathcad (Mathcad Resources) со встроенными примерами и дополнительной информацией.

  • математических операций, получила свое название из-за схожести набора кнопок с кнопками типичного калькулятора;

  •  Graph (График) — для вставки графиков;

  •  Matrix (Матрица) — для вставки матриц и матричных операторов;

  •  Evaluation (Выражения) — для вставки операторов управления вычислениями;

  •  Calculus (Вычисления) — для вставки операторов интегрирования, дифференцирования, суммирования;

  •  Boolean (Булевы операторы) — для вставки логических (булевых) операторов;

  •  Programming (Программирование) — для программирования средствами Mathcad;

  •  Greek (Греческие символы) — для вставки греческих символов;

  •  Symbolic (Символика) — для вставки символьных операторов.  

  • элементы интерфейса редактора Mathcad:

  •  указатель мыши (mouse pointer) — играет обычную для приложений Windows роль, следуя за движениями мыши;

  •  курсор — обязательно находится внутри документа в одном из трех видов:

  •  курсор ввода (crosshair) — крестик красного цвета, который отмечает пустое место в документе, куда можно вводить текст или формулу;

  •  линии ввода (editing lines) — горизонтальная (underline) и вертикальная (insertion line) линии синего цвета, выделяющие в тексте или формуле определенную часть;

  •  линия ввода текста (text insertion point) — красная вертикальная линия, аналог линий ввода для текстовых областей;

  •  местозаполнители (placeholders) — появляются внутри незавершенных формул в местах, которые должны быть заполнены символом или оператором:

  •  местозаполнитель символа — черный прямоугольник;

  • графики

  • В Mathcad встроено несколько различных типов графиков, которые можно разбить на две большие группы.

  •  Двумерные графики:

  •  X-Y (декартовый) график (X-Y Plot);

  •  полярный график (Polar Plot).

  •  Трехмерные графики:

  •  график трехмерной поверхности (Surface Plot);

  •  график линий уровня (Contour Plot);

  •  трехмерная гистограмма (3D Bar Plot);

  •  трехмерное множество точек (3D Scatter Plot);

  •  векторное поле (Vector Field Plot).

Гидравлический расчет трубопроводов

Гидравлический расчет трубопроводов представляет собой расчет коэффициента гидравлического сопротивления трению трубопровода и потерь давления при движении по трубопроводу жидкости

Программа "Гидравлический расчёт напорных трубопроводов" разработана на основании приложения 10 СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». приложения 10 СНиП 2.04.01

При вводе следующих исходных данных: Расчетный расход q, л/с Наружный диаметр трубы D Толщина стенки трубы s, м Определяется Гидравлический уклон (внутренний диаметр, трубы D, скорость v, м/с, удельные потери 1000i). При вводе данных: Длина трубопровода L, м Коэффициента, учитывающего потери напора на местные сопротивления вычисляются Потери напора, м (в трубопроводе, на местные сопротивления, по длине, напор в начале трубопровода).

Расчет выполняется для следующих типов трубопроводов:

  • новые стальные без внутреннего защитного покрытия или с битумным защитным покрытием; 

  • новые чугунные без внутреннего защитного покрытия или с битумным защитным покрытием; 

  • не новые стальные и не новые чугунные без внутреннего защитного покрытия или с битумным защитным покрытием;

  • асбестоцементные; 

  • железобетонные виброгидропрессованные;

  • железобетонные центрифугированные;

  • стальные и чугунные с внутренним пластмассовым или полимерцементным покрытием, нанесённым методом центрифугирования;

  • стальные и чугунные с внутренним цементно-песчаным покрытием, нанесённым методом набрызга с последующим заглаживанием;

  • стальные и чугунные с внутренним цементно-песчаным покрытием, нанесённым методом центрифугирования;

  • стеклянные и пластмассовые