Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Программный комплекс SCAD Office




2. Более десяти лет назад из творческого коллектива ПК «Лира» выделилась отдельная группа авторов, которая и создала ПК SCAD. Этим объясняется его популярность и, во многом, повторяемость структуры функции и областей применения ПК «Лира».

11.         ПК Лира и SCAD занимают процентов восемьдесят отечественного рынка программного обеспечения для расчета и проектирования строительных конструкций, поэтому и мы уделяем им особое внимание.

12.        В Казани SCAD активно использует, в частности, Проектный Институт «Союзхимпромпроект».

13. Программный комплекс SCAD Officeпредставляет собой набор программ, предназначенных для выполнения прочностных расчетов и проектирования различного вида строительных конструкций. В состав пакета входят программы нескольких видов.

14. Вычислительный комплекс Structure CAD (SCAD), являющийся универсальной расчетной системой конечно-элементного анализа конструкций и ориентированный на решение задач проектирования зданий и сооружений достаточно сложной структуры.

15. Проектно-аналитические программы (КРИСТАЛЛ, АРБАТ, ЗАПРОС, ДЕКОР, КАМИН, ОТКОС), предназначенные для решения частных задач проверки и расчета стальных и железобетонных конструкций в соответствии с требованиями нормативных документов (СНиП, СП), расчета элементов оснований и фундаментов, расчетов и проверок элементов каменных и армокаменных конструкций на соответствие требованиям СНиП;

16. Проектно-конструкторские программы (КОМЕТА, МОНОЛИТ), предназначенные для разработки конструкторской документации на стадии детальной проработки проектного решения;

17. Вспомогательные программы, предназначенные для «обслуживания» SCAD и обеспечивающие форматирование и расчет геометрических характеристик различного вида сечений стержневых элементов (Конструктор сечений, КОНСУЛ, ТОНУС, СЕЗАМ), определение нагрузок и воздействий на проектируемое сооружение (ВеСТ), вычисление коэффициентов постели, необходимых при расчете конструкций на упругом основании (КРОСС), импорт данных из архитектурных систем и формирование укрупненных моделей (препроцессор ФОРУМ);

18. Электронные справочники (КоКон, КУСТ).

19. Имея в своем составе развитые средства подготовки данных, расчета и анализа результатов, ВК SCAD не имеет практических ограничений на размеры и форму расчетных схем проектируемых сооружений.Вместе с тем, для инженера-проектировщика не менее важными являются “простые” задачи, решение которых занимает у него заметную часть времени: проверка сечений элементарных балок, сбор нагрузок на элементы конструкции, определение геометрических характеристик составных сечений. Указанные обстоятельства стимулировали разработку серии «малых» программ-сателлитов ВК SCAD, ориентированных на решение массовых задач проектирования. Вместе с вычислительным комплексом они составляют единый пакет SCAD Office. При этом, любая из программ, входящая в пакет SCAD Office, может использоваться в автономном режиме.

20. SCAD Office включает следующие программы:


21. SCAD

22. КРИСТАЛЛ

23. АРБАТ

24. КАМИН

25. ДЕКОР

26. ЗАПРОС

27. ОТКОС

28. ВеСТ

29. МОНОЛИТ

30. КОМЕТА

31. КОМЕТА-2

32. КРОСС

33. КОНСТРУКТОР    

34. СЕЧЕНИЙ

35. КОНСУЛ

36. ТОНУС

37. СЕЗАМ

38. КоКон

39. КУСТ


40. SCAD– вычислительный комплекс для прочностного анализа конструкций методом конечных элементов. Единая графическая среда синтеза расчетной схемы и анализа результатов обеспечивает неограниченные возможности моделирования расчетных схем от самых простых до самых сложных конструкций, удовлетворяя потребности опытных профессионалов и оставаясь при этом доступной для начинающих.

41. 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.

42. Вычислительные возможности

43. –высокая скорость расчета

44. –развитая библиотека конечных элементов

45. –эффективные методы оптимизации матрицы жесткости

46. Моделирование конструкций

47. –развитые графические средства формирования и корректировки геометрии расчетных схем, описания физико-механических свойств материалов, задания условий опирания и примыкания, а также нагрузок;

48. –большой набор параметрических прототипов конструкций, включающий рамы, фермы, балочные ростверки, оболочки, поверхности вращения, аналитически заданные поверхности;

49. – автоматическая генерация произвольной сетки конечных элементов на плоскости;

50. – возможность формирования сложных расчетных моделей путем сборки из различных схем;

51. – широкий выбор средств графического контроля всех характеристик расчетной схемы;

52. – возможность работы на сетке разбивочных (координационных) осей;

53. – развитый механизм работы с группами узлов и элементов;

54. – формирование расчетной модели путем копирования всей схемы или ее фрагментов;

55. – импорт геометрии из систем ArchiCAD, HyperSteel, чтение данных в форматах DXF, DWG.

56. Результаты:

57. –                результаты расчета отображаются как в графической, так и в табличной форме;

58. –                в графической форме результаты расчета перемещений выводятся в виде деформированной схемы, цветовой и цифровой индикации значений перемещений в узлах, а также изополей и изолиний перемещений для пластинчатых и объемных элементов, выполняется анимация форм колебаний для динамических – и процесса деформирования – для статических загружений;

59. –                для стержневых элементов могут быть получены деформированные схемы с учетом прогибов, а также эпюры прогибов для отдельных элементов;

60. –                усилия в стержневых элементах представляются в виде эпюр для всей схемы или отдельного элемента, а также цветовой индикацией максимальных значений выбранного силового фактора;

61. –                усилия и напряжения в пластинчатых и объемных элементах выводятся в виде изополей или изолиний в указанном диапазоне цветовой шкалы с возможностью одновременного отображения числовых значений в центрах и узлах элементов;

62. –                графическое представление результатов работы постпроцессора подбора арматуры в элементах железобетонных конструкций в виде эпюр для стержневых и изополей или изолиний распределения арматуры для пластинчатых элементов;

63. –                возможность локализации результатов расчета в заданном диапазоне значений перемещений и силовых факторов;

64. –                результаты расчета в табличной форме могут экспортироваться в редактор MS Word или электронные таблицы MS Excel;

65. –                табличное представление результатов может быть дополнено графическими материалами, отобранными в процессе создания расчетной схемы и анализа результатов;

66. –                экспорт результатов подбора арматуры в плитах и перекрытиях в систему AllPlan.

67. Проектирование:

68. – подбор арматуры в сечениях элементов железобетонных конструкций для стержневых и пластинчатых элементов по предельным состояниям первой и второй группы;

69. –проверка несущей способности и подбор сечений элементов стальных конструкций из прокатных профилей.

70. Подготовка исходных данных:

71. Исходные данные для выполнения расчета могут быть подготовлены как с помощью интерактивных графических средств, так и путем их описания в текстовом формате.

72. Интерактивный графический препроцессор дает возможность создавать расчетные схемы, используя параметрические прототипы (рама, ферма и балочный ростверк), генерировать прямоугольные и произвольные сетки конечных элементов на плоскости, формировать схемы в виде поверхностей вращения различного вида. Широко используются операции сборки схемы из нескольких схем, копирования и переноса, зеркального отражения и т. п. Предусмотрены средства для задания жесткостных характеристик элементов конструкции, условий примыкания и опирания, задания нагрузок. Использование механизма именованных групп позволяет создавать наборы элементов, узлов и нагрузок, объединяемых по удобным для пользователя правилам.










Последнее изменение этой страницы: 2018-04-12; просмотров: 242.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...