Лира софт ошибки решения

  1. Главная
  2. »

  3. Форум
  4. »

  5. Вопросы связанные с работой ПК ЛИРА
  6. »

  7. Вопросы от наших пользователей
  8. »

  9. Ошибка 3297. Программа не предусмотрена для решения уравнения 0-порядка

Ошибка 3297. Программа не предусмотрена для решения уравнения 0-порядка

 

Здравствуйте !
При начале расчета выдается сообщений о невозможности решить уравнение 0 порядка. Что и где искать, подскажите пожалуйста.
Спасибо

 

Скорее всего у вас все узлы закреплены. разбейте на промежуточные узлы

 

Владислав Антышев

Пользователь

Сообщений: 3Регистрация: 17.08.2019

#3

0

28.08.2019 17:09:59

Спасибо за подсказку !

Реализация модели контактного слоя при расчете адгезионного соединения с использованием метода конечных элементов

В большинстве опытов по испытанию адгезионных соединений измеряется средняя адгезионная прочность. Данная величина вычисляется как отношение разрушающей нагрузки к площади склейки. Подобный подход подразумевает равномерное распределение касательных напряжений. Исследователи давно обнаружили, что средняя адгезионная прочность соединения является сильной функцией геометрических [1] и физико-механических параметров модели и, следовательно, делает малоинформативными и несопоставимыми экспериментальные данные, выполненные на отличающихся образцах. Малочисленные результаты по измерению касательных напряжений по площади склейки с использованием преимущественно поляризационно-оптических методов [2] показывают, что распределение напряжений является нелинейной функцией. При этом наблюдается концентрация напряжений у торцов модели. В связи с этими фактами возникает необходимость детального изучения напряженно-деформированного состояния адгезионных соединений.

06 июня 2019

Оценка точности нелинейного статического метода анализа сейсмостойкости сооружений

В статье рассмотрено практическое применение методики нелинейного статического анализа сейсмостойкости зданий и сооружений. Произведен расчет одноэтажной стальной рамы нелинейным статическим и нелинейным динамическим методами. В результате анализа полученных результатов расчета показана значимость высших форм колебаний и необходимость анализа их влияния на реакцию системы.

06 февраля 2018

Все публикации

10 курсов: от основ до анализа модели на ошибки

Начинающим и опытным специалистам

Для пользователей любых расчетных программ

Смотреть курсы

Исправление потери нагрузок после проверки

Исправление потери нагрузок в расчетной схеме после проверки

Нагрузки, созданные с помощью инструмента «Нагрузки» создаются без привязки к моделям, к которым они приложены. Во время записи файла для ЛИРА-САПР (*s2l) все эти нагрузки будут разбиваться на сосредоточенные с шагом дискретизации, указанным в их свойствах, или будет принят шаг, указанный в свойствах проекта (если в свойствах нагрузки он равен нулю).

Load_correct_01

Load_correct_02

Во время поиска элементов, к которым приложены нагрузки, используется два параметра поиска L поиска и Rпоиска, а также дополнительный параметр Rm – окрестность безмоментного поиска.

Если нагрузка выходит за пределы элементов, то она будет помещена на элемент, при условии когда расстояние от точки приложения нагрузки до конечного элемента не превышает Rпоиска в любом направлении или не больше Lпоиска вдоль или противоположно вектору действия нагрузки.

Когда сила переносится в пределах R поиска, то компенсирующий момент от переноса силы будет создаваться, только если плечо силы превышает расстояние Rm.

Load_correct_03

Если в свойствах нагрузки параметры L поиска, R поиска или Rm равны нулю, то принимается значение L поиска, R поиска или Rm, указанное в расчетной модели или в проекте.

Load_correct_04

Проверить модель на корректность, в том числе на потерю нагрузок, можно еще ДО создания файла для ЛИРА-САПР, запустив сервис «Проверить расчетную модель».

Load_correct_05

Результаты проверки будут отображены в окне Служебная информация.

Примеры

1. Рассмотрим пример потери нагрузки от ненесущей стены на перекрытие.

Load_correct_06

Около 67% процентов нагрузки было потеряно – эта та ее часть, которая не нашла элементы, к которым приложиться в пределах значений L поиска и R поиска, указанных в проекте. Корректируем эти параметры либо для всего проекта, либо для конкретной нагрузки.

Следует быть предельно внимательными при корректировке параметров поиска для всего проекта, если модель сложная. В случае, когда потерь нагрузок немного, то лучше отредактировать параметры для каждой из них, или для группы.

В данном случае изменение Lпоиска не приведет к желаемому результату.

L поиска – это расстояние вдоль или против направления вектора приложения нагрузки, на которое допускается переносить эту нагрузку для поиска конечных элементов к которым она приложена.

Сработает изменение R поиска.

R поиска – это радиус окружности, в пределах которой допускается переносить нагрузку для поиска конечных элементов. Центр окружности – в точке приложения нагрузки.

Померяем расстояние, на которое требуется перенести нагрузку.

Load_correct_07

В свойствах нагрузки правим R поиска и Rm.
R поиска = 150 мм
Rm = 151 мм

Окрестность безмоментного поиска делаем больше, чем R поиска, чтобы НЕ создавались моменты.

Load_correct_08

В ПК ЛИРА-САПР:

Load_correct_09

Перейти к содержимому раздела

Форумы CADUser

Информационный портал для профессионалов в области САПР

Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Дерево сообщений Активные темы Темы без ответов

Страницы 1

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

#1 19 октября 2005г. 17:46:16

  • Ерванд
  • Восстановленный участник
  • На форуме с 11 декабря 2004г.
  • Сообщений: 173
  • Спасибо: 0

Тема: Проблемы при выполнении расчета в Лире 9.0

Рассчитываю раму промышленного здания. Из металла. При попытки выполнить расчет (Режим/Выполнить расчет), программа выдает фатальную ошибку:
Length of MBR field greater than 30 bytes
Что делать?

#2 Ответ от Haos 20 октября 2005г. 08:39:37

  • Haos
  • Восстановленный участник
  • На форуме с 22 августа 2005г.
  • Сообщений: 24
  • Спасибо: 0

Re: Проблемы при выполнении расчета в Лире 9.0

Как то было такое…
Перепроверил схему и исходные данные что-то исправил — перестала появляться. Что именно тогда исправлял не помню, давно было…

#3 Ответ от nrenat_kazan 31 марта 2008г. 10:24:28

  • nrenat_kazan
  • Восстановленный участник
  • На форуме с 31 марта 2008г.
  • Сообщений: 1
  • Спасибо: 0

Re: Проблемы при выполнении расчета в Лире 9.0

Длина имени файда больше 30 символов. Уменьшить имя.

Сообщения 3

Тему читают: 1 гость

Страницы 1

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

В Лире-РС (версия 9.6 R2) есть опция создания С-образного гнутого сечения. Но сечение моего профиля (можно посмотреть здесь http://www.stalprof.ru/prajslist/6/1_e1.gif) отличается от существующего шаблона наличием гофры посередине стенки профиля. Эта гофра позволяет стенке не терять устойчивость при осевом сжатии, по-этому я решил задать контур моего сечения в произвольных сечениях.

Еще обнаружилось, что при задании своих параметров С-образных сечений, после нажатия на автоматическое заполнение оставшихся столбцов, значение в столбце a (высота подкрепляющего ребра стенки) превращается в 0. Почему, это для меня не ясно.

Вопросы:
1. Как Лира-СТК «понимает» название столбца с необходимым для её расчета параметром сечения?

2.Влияет ли на расчет в Лира-СТК конфигурация сечения, задаваемая сценарием (программируемая в эскизе)?

3. Какие параметры (величины в столбцах, сечение в эскизе) влияют на расчет устойчивости стенки?

Хотелось бы услышать соображения разбирающихся по данному вопросу.

Может кто нибудь знает, как связаться с разработчиком этого приложения?

Создал такую же тему на http://liraland.com.ua/support/forum/read.php?FID=9&TID=905&MID=6830&phrase_id=301722#message6830 год прошел, ответа нет…
На http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=48556 тоже тишина..

В Лире РС R6 с автоматическим заполнением надостающих данных для С-образного сечения тоже ерунда твориться (при значении толщины металла больше 4 мм площадь уменьшаеться)

:bc::bc:

Заранее благодарен.

Система САПФИР–КОНСТРУКЦИИ

Каждому стержню и пластине аналитической модели могут быть присвоены индивидуальные настройки триангуляции. Просмотреть, какие настройки в настоящее время присвоены элементу расчетной схемы можно в параметрах элемента – в панели Свойства или Параметры. Настройки триангуляции хранятся в пластинах в параметре Триангуляция, а стержнях – в

параметре Шаг разбивки стержня (рис.25).

Рис.26. Триангуляция в порядке: а) от меньшего шага к большему; Рис.25. Настройки триангуляции в параметрах б) от большего шага к меньшему

а) пластин б) стержней в) аналитической модели

Если у параметра Триангуляция установлено значение <По умолчанию> или параметру Шаг разбивки стержня – значение 0, это значит, что данному элементу не присвоены индивидуальные настройки триангуляции. Если элементу не присвоены индивидуальные настройки, то триангулироваться он будет, используя настройки триангуляции содержащей его аналитической модели.

Команда Триангулировать выделенные стержни и пластины производит триангуляцию, то есть наносит на элемент конечно-элементную сеть. Триангуляция вначале разбивает согласно шагу триангуляции отрезки-пересечения, созданные командой Найти пересечения выделенных стержней и пластин, и дополнительные опорные отрезки триангуляции, созданные инструментом Точки/Отрезки, а затем выполняет триангуляцию каждой пластины. Если отрезок-пересечение соединяет пластины с разным шагом триангуляции, для его разбивки выбирается наименьший шаг. Триангулировать можно как всю аналитическую модель сразу, так и любую выделенную ее часть. Однако триангулируя модель пофрагментно, надо делать это в порядке от наименьшего шага к наибольшему, иначе конечно-элементные сетки окажутся несогласованными. Поясним это. Предположим, у нас есть две пересекающихся между собой пластины с разным шагом триангуляции. Если мы протриангулируем вначале пластину с меньшим шагом, а потом с большим, то их конечно-элементные сети окажутся совместными, а если вначале пластину с большим шагом, а потом с меньшим, то нет. Результат обеих последовательностей триангуляции показан на рис.26.

Если пластины уже были протриангулированы, и все, что требуется – это перетриангулировать одну или несколько пластин, не затрагивая линии пересечения, то есть не разрушая совместности уже сгенерированных конечно-элементных сеток, следует воспользоваться

командой Перетриангулировать выделенные пластины по существующим точкам.

Заканчивая пояснения о триангуляции, необходимо сделать еще два замечания. Во-первых, любая команда, которая влечет за собой изменение контура пластины или опорных точек, или отрезков, удаляет нанесенную конечно-элементную сетку. Во-вторых, выполнение триангуляции на самом деле не является абсолютно обязательным действием. Аналитическая модель может быть передана в ПК ЛИРА-САПР и минуя триангуляцию. В этом случае для построения конечноэлементной модели будут использованы треугольники, на которые разбита модель для визуализации.

Следующей группой инструментов являются инструменты рассыпать-склеить:

Рассыпать – разделить выделенные пластины на треугольники, а стержни на отрезки

ПК ЛИРА–САПР 2011. Учебное пособие

Склеить – объединить выделенные пластины или стержни

Инструмент Рассыпать разделяет выделенные элементы. Если элемент был триангулирован, то разделение происходит на ячейки сети, то есть каждая ячейка сети становится отдельной пластиной или стержнем. Если элемент не был триангулирован, то он рассыпается согласно треугольников, на которые разделяется пластина для визуализации. Иногда рассыпать элемент нельзя. Это происходит, когда опорные точки не лежат в вершинах сети или опорные отрезки не лежат на ее ребрах. Тогда перед выполнением команды необходимо выполнить триангуляцию, которая создаст сеть, проходящую через опорные точки и отрезки.

Инструмент Склеить пытается объединить выделенные пластины или стержни. Эта команда объединяет пластины, которые лежат в одной плоскости и пересекаются, а также стержни, которые лежат на одной прямой и перекрываются. Не объединяются пластины и стержни, которые имеют разное поперечное сечение или материал. Эта команда может оказаться полезной, чтобы объединить элементы одной плоскости, которые по какой-то причине оказались разделены, например, стены, расположенные одна на другой.

С использованием команд СклеитьРассыпать можно «перекроить» контур пластины, например, чтобы назначить ее части другую толщину. Серия рисунков на рис.27 показывает, как это сделать.

Рис.27. Разделение пластины при помощи команд Рассыпать – Склеить 1), 2) На пластину при помощи инструмента Точки/Отрезки наносится секущий отрезок.

3)Пластина триангулируется с крупным шагом при помощи команды Триангулировать выделенные стержни и пластины.

4)Удаляются лишние фрагменты секущего отрезка в режиме редактирования опорных точек и отрезков (см. рис.19).

5)Выполняется команда Рассыпать.

6)Части пластины выше секущего отрезка и ниже секущего отрезка соединяются командой

Склеить.

Аналогичным образом можно разделить стержень в произвольной точке его оси. Группа команд, связанных с выравниваем, включает пять команд:

Сделать горизонтальными. Эта операция проецирует каждую выделенную пластину или стержень на горизонтальную плоскость, которая проходит через центр этой пластины или стержня, и переносит их в найденную проекцию. Для каждого из элементов плоскость своя. После этой операции площадь пластины равна площади ее проекции на горизонтальную плоскость, а длина стержня – длине его проекции на горизонтальную плоскость.

Сделать вертикальными. Эта операция проецирует каждую выделенную пластину или стержень на вертикальную плоскость, которая проходит через центр этой пластины или стержня, и переносит их в найденную проекцию. Для каждого из элементов плоскость своя. После этой операции площадь пластины равна площади ее проекции на вертикальную плоскость, а длина стержня – длине его проекции на вертикальную плоскость.

Система САПФИР–КОНСТРУКЦИИ

Усреднить. Вычисляет среднюю плоскость пластин или стержней и проецирует на нее. Если были выделены пластины, то плоскость проходит через центр площадей пластин, а если только стержни – то через центр длин стержней. Под площадью пластины в данном случае подразумевается срез пластины по ее серединной плоскости, а под стержнем – участок оси стержня в пределах его длины, другими словами, при нахождении положения средней плоскости игнорируется толщина элементов. После этой операции площадь пластины равна площади ее проекции на среднюю плоскость, а длина стержня – длине его проекции на среднюю плоскость.

Образец выравнивания. Делает выделение образцом для команды Выровнять по образцу. При этом цвета объектов, назначенных образцом, инвертируется, а кнопка Образец выравнивания становится нажатой. Чтобы вернуть элементам исходный цвет, нажмите кнопку Образец выравнивания еще раз.

Выровнять по образцу. Выровнять выделенные пластины и стержни по образцу, указанному командой Образец выравнивания. Эта команда предназначена для проецирования одного элемента на плоскость другого. Рис.28 иллюстрирует ее действие.

Пусть нам необходимо спроецировать криволинейный элемент на плоскость (рис.28, а).

Рис.28. Использование команды Выровнять по образцу

Выделяем элемент, лежащий на плоскости, и назначаем элемент, лежащий на плоскости, образцом для выравнивания, нажав на кнопку Образец выравнивания. При этом у образца инвертируется цвет. Далее выделяем криволинейный образец (рис.28, б). Далее, нажимаем на кнопку Выровнять по образцу. Криволинейный образец был спроецирован на плоскость и перенесен в свою проекцию (рис.28, в). Отжимаем кнопку Образец выравнивания, чтобы вернуть образцу выравнивания исходный цвет.

Образцом выравнивания может быть также и неплоская поверхность. Результат работы команды Выровнять по образцу зависит от того, можно ли центр каждой грани выравниваемого объекта спроецировать на площадь какой-нибудь грани образца выравнивания. Если да, то все грани выравниваемой поверхности проецируются на те грани поверхности-образца, куда попал центр. Если нет, то для поверхности-образца вычисляется некая усредненная плоскость, и выравниваемая поверхность просто проецируется на нее.

Следующая группа команд, предназначена для диагностики целостности аналитической модели здания:

Настройка параметров диагностики целостности аналитической модели

Выполнить диагностику целостности аналитической модели

ПК ЛИРА–САПР 2011. Учебное пособие

Конечно, программа не может заменить человека и определить, правильно ли построена аналитическая модель. Всѐ, что она может – указать на подозрительные с ее точки зрения места. Чтобы определить такие места, используются специализированные процедуры, которые в данном контексте называются проверки. Если аналитическая модель удовлетворяет проверке, проверка «молчит», а если нет – то выдает текстовое диагностическое сообщение в закладку Ошибки окна Служебная информация как на рис.29. Двойной щелчок на строке сообщения приводит к тому, что на схеме выделяется место, которое привело к ошибке. Какие же проверки выполняет режим САПФИР-КОНСТРУКЦИИ? Набор для диагностики включает более десяти проверок, каждую из которых можно включить, отключить, а для некоторых также настроить параметры. Включение, отключение и настройка параметров проверок осуществляется из

диалогового окна Настройки диагностики (рис.30), которое вызывается командой

Настройка параметров диагностики целостности аналитической модели.

Рис.29. Выделение места, соответствующего

Рис.301. Диалоговое окно Настройки

диагностическому сообщению

диагностики

Выборочно пройдем по важнейшим проверкам, чтобы описать их возможности. Первая проверка

– проверка геометрии элемента пластины по отношению радиусов R/r. Это одна из самых базовых проверок, которая заключается в нахождении соотношения радиусов описанной R и вписанной r окружностей. ПК ЛИРА-САПР не обрабатывает элементы, если R/r > 50. Другие проверки – проверки близости параллельных пластин и параллельных стержней – ищут элементы аналитической модели, которые занимают одно и то же положение в пространстве. Третья проверка – проверка приложения нагрузки – определяет, не осталась ли нагрузка или ее часть неприложенной, другими словами, нашелся ли под каждой нагрузкой элемент расчетной схемы, который ее воспринимает. Еще одна проверка – проверка положения аналитической модели архитектурного элемента – определяет, лежит ли хотя бы часть аналитической модели элемента в объеме архитектурного элемента, из которого она была создана. Для похожей цели служит еще одна команда из группы диагностики:

Показать исходные элементы, из которых были построены выделенные элементы аналитической модели

Эта команда прячет все элементы архитектурной модели и показывает только те элементы, из которых были построены выделенные элементы аналитической модели. Если в момент нажатия этой кнопки окно аналитической модели находилось в режиме Аналитическая модель (кнопка на панели инструментов Вид нажата), происходит отключение этого режима.

Последняя команда режима указывания записывает сформированную аналитическую модель для ПК ЛИРА-САПР:

Сохранить аналитическую модель для ПК ЛИРА-САПР

Система САПФИР–КОНСТРУКЦИИ

Сохранение аналитической модели как расчетной схемы ПК ЛИРА-САПР. Эта команда создает узлы и элементы конечно-элементной модели. Кроме узлов и элементов конечно-элементной модели текущая версия программы САПФИР передает также нагрузки. Если элементы расчетной схемы имеют пересечения (см. рис.20, команда Найти пересечения выделенных стержней и пластин), то в местах пересечений обеспечивается совместность конечноэлементных сеток, нанесенных на элементы аналитической модели с помощью команд триангуляции. Как уже отмечалось при описании команд пересечения, если все следы одного пересечения совпадают, то в месте пересечения пересекающиеся элементы расчетной схемы будет иметь общий узел. Если же следы одного пересечения не совпадают в пространстве, то между соответствующими узлами пересекающихся элементов будут созданы абсолютно жесткие тела (АЖТ). Выбор в пользу создания АЖТ происходит, если расстояние между узлами, которые должны образовывать пересечение, больше, чем параметр Точность объединения объекта аналитическая модель. Если расстояние между узлами, образующими пересечение, меньше параметра Точность объединения, тогда вместо нескольких узлов, соединенных в АЖТ, образуется один общий узел с координатами, равными среднему арифметическому узлов, образующих пересечение, рис.31. При этом могут несколько исказиться конечно-элементные сетки.

Рис.31. Расчетная схема ПК ЛИРА-САПР на пересечении пластин

Нагрузки и моменты, заданные в аналитической модели, передаются в расчетную схему сосредоточенными силами и сосредоточенными моментами.

1.Сосредоточенные нагрузки и моменты передаются в расчетную схему без изменений.

2.Линия каждой из распределенных по линии нагрузок или моментов разделяется на участки длиной не больше шага дискретизации, и в расчетную схему передается равнодействующая на этом участке сосредоточенная нагрузка или момент.

3.Распределенные по площади нагрузки разбиваются на участки сеткой с преимущественно квадратными ячейками и размером ребра ячейки не больше шага дискретизации. В расчетную схему передается сосредоточенная сила – равнодействующая каждого участка.

Примеры передачи нагрузок изображены на рис.32.

ПК ЛИРА–САПР 2011. Учебное пособие

Рис.32. Нагрузки в САПФИР-КОНСТРУКЦИИ Рис.33. Поиск элементов, на которые опираются сверху и их представление нагрузки в ПК ЛИРА-САПР – снизу

Нагрузки и моменты в аналитической модели задаются без привязки к моделям, к которым они приложены. Поэтому в момент записи расчетной схемы требуется найти конечные элементы, к которым приложены сосредоточенные силы и моменты, полученные после дискретизации нагрузок расчетной схемы. Во время поиска конечных элементов, к которым приложены нагрузки, используется два параметра поиска: L поиска и R поиска (рис.33). Если нагрузка выходит за пределы конечных элементов, она будет помещена на конечный элемент, если расстояние от точки приложения нагрузки до конечного элемента не превышает R поиска в любом направлении или не больше L поиска вдоль или противоположно направления действия вектора нагрузки. Направление вектора момента определяется по правилу буравчика. Параметр L поиска можно назначить каждой нагрузке аналитической модели. Если параметр L поиска не назначен в параметрах нагрузки, т.е. в параметрах нагрузки задано L поиска = 0, то для поиска принимается значение по умолчанию, заданное в одноименном параметре текущей аналитической модели. Параметр поиска R поиска задается только в параметрах текущей аналитической модели.

Если нагрузки не были заданы, в файл записывается одна нагрузка нулевой величины для соблюдения формата файла, воспринимаемого ПК ЛИРА-САПР.

Файл с сохраненной аналитической моделью открывается в ПК ЛИРА-САПР, где его редактирование продолжается: добавляются связи, шарниры, динамические нагрузки и т.п.

Создание дополнительных точек и линий

Иногда возникает необходимость «поуправлять» триангуляцией таким образом, чтобы сетка конечных элементов расположилась в пространстве соответственно некоторым линиям или, чтобы узлы сетки оказались на определѐнных точках.

В режиме САПФИР-КОНСТРУКЦИИ доступен инструмент Точки/Отрезки, позволяющий создать дополнительные опорные точки и отрезки на пластинах в составе аналитической модели. Эти опорные точки и отрезки используются для нанесения по ним конечно-элементной сетки. О дополнительных опорных точках уже упоминалось в предыдущем разделе. Дополнительные опорные точки и отрезки предназначены для улучшения качества конечно-элементных сетей. В случае, если автоматически сгенерированная сетка оказывается недостаточно качественной, можно «заставить» ее пройти через точки и отрезки, которые создаются этим инструментом. Узлы конечно-элементной сетки обязательно пройдут через точки, а ребра – через отрезки. Другими обязательными точками и отрезками для триангуляции являются точки и отрезки, полученные при пересечении элементов аналитической модели.

Чтобы приступить к созданию дополнительных опорных точек или отрезков, нажмите пиктограмму Точки/Отрезки в клиентской области окна панели Инструменты. При этом в графическом окне включается локатор для ввода точек, а в области панелей свойств появляется панель свойств инструмента Точки/Отрезки (рис.34).

Система САПФИР–КОНСТРУКЦИИ

Рис.34. Создание дополнительных опорных точек и отрезков для триангуляции

Если во время переключения в режим Точки/Отрезки не было выделенной пластины или стержня, то в строке состояния выведется сообщение: Укажите стержень или пластину, в которой требуется добавить точки или отрезки. Необходимо навести курсор на объект и выполнить щелчок левой кнопкой мыши, чтобы указать стержень или пластину. После этого программа переходит в режим ожидания ввода.

На стержнях аналитической модели могут быть созданы только точки, а на пластинах – и точки, и отрезки. Переключение между вводом точек и отрезков производится группой кнопок Тип. Коротко прокомментируем элементы управления панели свойств инструмента Точки/Отрезки.

Способ построения – универсальная группа инструментов для ввода точек, и линий, описанная в разделе Универсальные группы элементов управления программы САПФИР.

Тип – переключатель ввода.

Точки – на выделенном стержне или пластине будут создаваться точки

Отрезки – на выделенной пластине будут создаваться отрезки

Параметры – выводит диалоговое окно с параметрами текущей расчетной схемы

Построить – строит дополнительные точки / отрезки из заранее созданных и выделенных линий.

Если требуется указать другую пластину или стержень, нужно нажать на клавиатуре клавишу Esc, что приведет к отмене выделения, и выполнить одинарный щелчок левой кнопкой мыши на другой пластине или стержне, чтобы выделить ее.

Когда в режиме Точки/Отрезки указывается новый стержень или пластина, текущая система координат изменяется таким образом, чтобы ее плоскость XОY совпадала с плоскостью элемента, а начало проходило через одну из вершин стержня или пластины. В случае, если был указан стержень, ось ОX текущей системы координат будет совпадать с осью стержня. Если в момент переключения в режим Точки/Отрезки уже была выделенная пластина или стержень, то изменений в текущей системе координат не происходит.

После того, как пластина или стержень, на которой будут построены опорные точки и отрезки, была указана, в строке состояния отображается приглашение Задайте точки или отрезки. Переключиться между вводом точек и отрезков можно при помощи группы Тип. Ввод точек возможен как при помощи способа построения Точка, так и любого способа построения линий. В последнем случае точки будут созданы в вершинах этих линий. Ввод может выполняться как при прямых, так и при кривых линиях. В случае ввода кривых линий введенная кривая немедленно аппроксимируется прямолинейными отрезками согласно заданного в аналитической модели параметра аппроксимации. Чтобы настроить параметр аппроксимации, воспользуйтесь кнопкой

Параметры.

ПК ЛИРА–САПР 2011. Учебное пособие

Чтобы воспользоваться инструментом Построить, необходимо заранее, до переключения в режим Точки/Отрезки, создать линии, из которых будут впоследствии построены дополнительные опорные точки и отрезки. Основным способом создания линий является использование инструмента Линия в режиме Архитектура. Созданные линии, а также пластину или стержень, на котором необходимо построить из этих линий дополнительные опорные точки и отрезки, следует выбрать с помощью инструмента Указывание. Если и линии, и пластина или стержень выделены в момент переключения в режим Точки/Отрезки, то становится доступна кнопка Построить, а в строке состояния вместо фразы Задайте точки или отрезки отображается приглашение Нажмите кнопку «Построить» для создания точек/отрезков из отмеченных. Инструмент Построить аппроксимирует кривые точно так же, как и при непосредственном вводе точек, то есть используя параметр аппроксимации аналитической модели.

Редактирование созданных в этом режиме точек и отрезков осуществляется с помощью

инструмента Указывание, когда включен режим Редактирование дополнительных опорных точек/отрезков для триангуляции.

Проем

Действие этого инструмента целиком идентично одноименному инструменту режима Архитектура, за тем исключением того, что проемы в данном случае создаются в пластинах аналитической модели. Описание инструмента Проем дано в разделе Элементы архитектурной модели программы САПФИР.

ПРИМЕР 1. Расчет плоской рамы

Пример 1. Расчет плоской рамы

Цели и задачи:

составить расчетную схему плоской рамы; заполнить таблицу РСУ; подобрать арматуру для элементов рамы;

законструировать неразрезную балку; законструировать колонну.

Исходные данные:

Схема рамы и ее закрепление показаны на рис.1.1. Сечения элементов рамы показаны на рис.1.2. Материал рамы – железобетон В30.

Нагрузки:

постоянная равномерно распределенная g1= 2 т/м; постоянная равномерно распределенная g2 = 1.5 т/м; постоянная равномерно распределенная g3 = 3 т/м;

временная длительная равномерно распределенная g4 = 4.67 т/м; временная длительная равномерно распределенная g5 = 2 т/м; ветровая (слева) Р1 = –1 т; ветровая (слева) Р2 = –1.5 т; ветровая (слева) Р3 = – 0.75 т; ветровая (слева) Р4 = –1.125 т; ветровая (справа) Р1 = 1 т; ветровая (справа) Р2 = 1.5 т; ветровая (справа) Р3 = 0.75 т; ветровая (справа) Р4 = 1.125 т.

Рис.1.1. Схема рамы

Рис.1.2. Сечения элементов рамы

Расчет произвести в четырех загружениях, показанных на рис.1.3.

ПК ЛИРА–САПР 2011. Учебное пособие

Рис.1.3. Схемы загружений рамы

Для того чтобы начать работу с ПК ЛИРА-САПР 2011, выполните следующую команду Windows:

Пуск Программы LIRA SAPRЛИРА-САПР 2011 ЛИРА-САПР.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Программное обеспечение САПФИР
представляет собой систему проектирования различных строительных конструкций. Продукт предоставляет поэтажную организацию моделей, позволяет копировать элементы и целые этажи, переносить объекты с этажа на этаж, поворачивать конструкции и создавать их симметричные копии.

Создание элементов и их редактирование выполняются графическими средствами, при этом предлагается множество инструментов, обеспечивающих высокую точность геометрических построений в пространстве.

Программа САПФИР
позволяет перемещать объекты вдоль специфических линий, получать перпендикуляры, касательные, продолжения дуг и т. д. Прямоугольные и радиальные сетки координационных осей, обозначаемые на планах этажей в соответствии ГОСТ 21.101-97, позволяют реализовать классические схемы привязок в строительстве. Настраиваемая метрическая сетка в пространстве модели существенно упрощает работу в программе САПФИР
.

Каждый объект в программе САПФИР
обладает рядом параметров. Помимо геометрических характеристик, определяются материал, слой и способ интерпретации при расчете прочности. Для стен, перекрытий и кровли в качестве материалов могут использоваться многослойные конструкции. Пользователь может снабжать объекты дополнительными параметрами. Программа САПФИР поддерживает функцию взаимного влияния элементов моделей друг на друга, что помогает при моделировании многослойных стен, состоящих из нескольких различных материалов, и позволяет получать корректные штриховки в сечениях.

Проектируемый объект можно наблюдать одновременно в нескольких видах и быстро переходить от одного вида к другому, внося требуемые изменения в проект. Реализованное в решении наглядное управление проекциями обеспечивает быстрое перемещение в виртуальном пространстве проектируемого объекта.

Программа САПФИР
позволяет строить планы, фасады и разрезы по заданной плоскости. Штриховки материалов в сечениях, в том числе, для многослойных стен выполняются в соответствии ГОСТ 2.306-68.

Механизм управления слоями моделирования позволяет создавать пользовательские комбинации слоев и индивидуально управлять видимостью каждого слоя. Программа помогает рассчитать объемы и массу материалов конструкций, площади и объемы помещений и выдавать информацию по этажам и по проекту в целом.

Программа САПФИР
позволяет формировать чертежные листы с использованием форматов, установленных ГОСТ 2.301-68. При подготовке чертежей учитываются специфичные настройки. Пользователь может наносить на чертеж дополнительные линии, надписи и штриховки, произвольно компоновать несколько видов модели на каждом листе чертежа. Программа дает возможность пользователю настраивать внешний вид интерфейса, размещение окон и многие другие параметры, определяющие ее функционирование. Благодаря открытой архитектуре можно расширять функциональность комплекса, добавляя дополнительные программы формирования, редактирования и обработки модели.

Программа САПФИР
может работать совместно с продуктами МОНОМАХ и ЛИРА. Модели объектов, созданные в программе МОНОМАХ, могут передаваться в программу САПФИР
для дальнейшего редактирования и дополнения нестандартными пространственными элементами: куполами, наклонными стенами и т. д. САПФИР
формирует аналитическую модель, которая служит основой для формирования расчетной схемы в программе ЛИРА.

При формировании аналитической модели учитывается материал конструктивных элементов: для многослойных конструкций определяется положение несущего слоя. Особый режим визуализации позволяет наблюдать аналитическую модель в ходе редактирования. Расчетная модель, получаемая с помощью программы ЛИРА, может визуализироваться в приложении САПФИР
совместно с архитектурной моделью. Программа САПФИР
поддерживает экспорт моделей проектируемых объектов в форматах IFC, XML, DXF, 3DS.

Программа САПФИР для архитектурного проектирования зданий и сооружений

Виталий Бойченко, Олег Палиенко, Роман Водопьянов, Александр Шут

Интенсивное развитие строительных технологий, жесткая конкуренция, высокие требования к срокам и качеству проектных работ — эти и другие факторы современного рынка обусловливают необходимость повышения уровня автоматизации, совершенствования используемых инструментов, применения в инженерной практике новых приемов и методов построения моделей. САПФИР — это новый инструмент, обеспечивающий конкурентное преимущество вашей организации.

Программа САПФИР, построенная на базе мощного трехмерного параметрического ядра, представляет собой удобный инструмент для архитектора, позволяющий эффективно решать задачи проектирования практически на всех стадиях — начиная от эскизов и проектного предложения, включая стадию «П», и заканчивая подготовкой рабочей документации для объектов строительства.

Удобным его делает сочетание возможностей свободного формообразования в трехмерном пространстве и проработки конструкций на основе таких параметризованных элементов, как стена, колонна, перекрытие и т.д. Эффективность и универсальность для разных стадий проектирования обеспечиваются быстрым трехмерным «движком» и системой документирования с поддержкой черчения на плоскости в соответствии с требованиями СПДС.

Не только архитектор, но и конструктор может успешно работать с программой. Используя возможности трехмерного редактора САПФИР, конструктор выполняет подготовку аналитической модели, на базе которой создается расчетная схема здания.

Хотя архитектор и конструктор тесно сотрудничают при работе, они, тем не менее, применяют различные подходы к моделированию строительных объектов. В связи с этим модели, созданные архитекторами, зачастую не могли непосредственно использоваться для прочностного анализа. Как правило, конструктор, чтобы выполнить расчет и анализ конструкций, создавал расчетную модель здания заново, с «нуля». Результаты огромного труда, проделанного архитектором, воплотившиеся в многочисленных моделях, не могли быть полностью унаследованы.

Программа САПФИР радикально изменила ситуацию к лучшему. САПФИР объединяет архитектора и конструктора в работе над проектом благодаря реализованному в ней дуальному представлению модели, суть которого заключается в том, что архитектурная и аналитическая модели обрабатываются совместно. Архитектор создает проект из различных элементов здания, оперируя их архитектурными моделями. При этом незаметно для себя он формирует и аналитическую модель. Это не требует никаких дополнительных усилий от пользователя, поскольку программа сама занимается актуализацией, синхронизацией и контролем корректности. На любом этапе можно переключить режим визуализации и увидеть аналитическое представление. Можно выделить несколько конструктивных элементов и визуально сопоставить оба представления модели на одном наглядном изображении. Более того, можно импортировать сетку конечных элементов из ПК ЛИРА и, переключая видимость объектов, производить визуальную верификацию адекватности расчетной схемы.

Поддерживая дуальное представление модели, САПФИР обеспечивает комфортную среду для плодотворного диалога и активного сотрудничества специалистов. Это существенно повышает эффективность проектирования, заметно сокращает расходы на создание моделей, позволяет испробовать несколько вариантов и в результате приблизиться к оптимальному решению.

Архитектурная модель используется для визуализации и документирования проекта, обеспечивает построение планов, фасадов и разрезов, получение чертежей. Фрагменты архитектурной модели могут применяться в качестве основы для формирования чертежей узлов. Поскольку изображения проектируемого объекта во всех видах получаются на основе единой трехмерной модели, обеспечивается естественная синхронизация видов. Все изменения, которые внесены в конструкцию на каком-либо изображении, автоматически отражаются на всех остальных проекциях. Такой подход исключает механические ошибки и любые несоответствия между планами этажей, разрезами и другими изображениями.

Аналитическая модель передается в программный комплекс ЛИРА в качестве геометрической основы для формирования расчетной схемы и последующего анализа напряженно-деформированного состояния конструкции.

Программа САПФИР предоставляет средства для работы с библиотекой материалов, в которой имеются бетон, сталь, кирпич, стекло и т.д., а также многослойные материалы. Для каждого материала в библиотеке указаны визуальные характеристики и физико-механические свойства. Визуализация осуществляется с использованием палитры цветов и текстур. Предусмотрены инструменты для редактирования палитры, импорта текстур и создания новых цветов. На планах этажей и в сечениях материалы автоматически обозначаются штриховками в соответствии ГОСТ 2.306-68, что освобождает проектировщика от ряда рутинных операций. Многослойные материалы соответствующим образом отображаются на планах. На пересечениях и стыках участков стен учитываются приоритеты материалов, в том числе присутствующих в составе многослойных конструкций. При построении аналитической модели автоматически определяется положение несущего слоя.

Построение элементов модели проектируемого здания производится графическими средствами на наглядных изображениях. При этом получается полностью параметризованная модель. В специальных окнах САПФИР показывает структуру модели, предоставляет доступ к каждому ее элементу и параметру. Используя окно «Структура проекта», проектировщик может выбирать требуемые элементы для редактирования, подсвечивать их или скрывать, делая невидимыми. В любой момент на любом этапе можно изменить параметр, например высоту этажа или толщину стены, и это немедленно приведет к оперативному перестроению моделей. Вносимые изменения «на лету» отражаются на всех видах и даже на чертежах. Такая параметризация способствует высокой вариативности моделей, провоцирует многовариантное проектирование, облегчает творческий поиск оптимальных решений.

Аккуратность моделей достигается за счет высокой точности построений. При этом проектировщику помогают интеллектуальные механизмы позиционирования локатора ввода точек в трехмерном пространстве. Программа следит за движениями мыши и будто угадывает желание пользователя построить перпендикуляр или касательную. На экране появляются «магнитные» линии, вдоль которых локатор может скользить, как по линейке. Стоит задержать курсор на несколько мгновений над изображением элемента на любой проекции, как программа подсвечивает точки позиционирования, а кроме того, опционно может отображаться оперативная информация об элементе. Для позиционирования могут также использоваться традиционные в строительстве прямоугольные и радиальные сетки координационных осей, автоматически обозначаемые на планах этажей в соответствии с ГОСТ 21.101-97.

Мощные инструменты редактирования позволяют переносить и поворачивать элементы, а также корректировать их форму. Можно превращать прямолинейные участки стен или контуров плит в дугообразные, менять радиус кривизны, добавлять промежуточные вершины. Всё это делается графическими средствами легко, просто и наглядно. Реализована возможность построения эквидистант и выполнения симметрии. Для синтеза формы, в частности, используются тела вращения и гиперболические параболоиды. Созданные ранее объекты доступны затем для редактирования на любом последующем этапе. Чтобы изменить форму, достаточно задать другие значения параметров в диалоге или просто подвигать контрольные точки при помощи мыши. Для ввода точных координат в числовой форме всегда доступно специальное окно, куда данные мгновенно «влетают», стоит только прикоснуться к цифровой клавиатуре.

При построении и редактировании стен они автоматически стыкуются друг с другом. Можно отключить автоматическую стыковку. Можно выполнять стыковку и подрезку стен в полуавтоматическом и ручном режиме. Выполняется также подрезка стен по крышам и крыш по крышам. Подрезки автоматически корректируются в динамике при переносе объектов или редактировании их формы.

Моделирование окон и дверей осуществляется на базе библиотеки параметрических объектов. Наглядно происходит выбор типа проема, затем, при определении параметров, можно моделировать различное количество створок, отливы, подоконники, четверти на планах, направление открывания и привязку к поверхности стены или крыши. Размещение проемов происходит графически: нужно только указать место на стене или на скате кровли.

Моделирование балок и колонн происходит с использованием библиотеки параметрических сечений, маркировка которых и набор параметров полностью соответствуют железобетонным профилям, представленным в ПК ЛИРА 9.6. Размещаемые колонны могут автоматически ориентироваться по координационным осям и другим предварительно прочерченным линиям, в том числе радиальным.

В процессе создания этажей можно тиражировать элементы, ранее созданные на других этажах. При этом действуют фильтры по типам элементов. Можно отметить несколько одиночных элементов или группы по типам и скопировать их на другой этаж. При работе с планом этажа можно применять изображение плана другого этажа в качестве подложки. Цвета подложки, фона, метрической сетки, отдельных элементов и их групп по типам настраиваются пользователем.

Для оформления листов чертежей используются сценарии, автоматически формирующие рамку и основные надписи нескольких типов согласно ГОСТ 2.104-68. Проект может включать несколько листов чертежей. На каждом листе может быть размещено несколько видов, каждый в своем масштабе. Независимо от масштаба видов текстовые обозначения, размеры и надписи на чертежах наносятся шрифтом заданной высоты, штриховки делаются с установленным шагом. При выводе чертежей на печать толщина основных, тонких и разомкнутых линий определяется предварительными настройками. Значения, принятые по умолчанию, соответствуют требованиям ЕСКД.

Программа САПФИР построена по принципам открытой архитектуры. Это значит, что она предоставляет OLE-интерфейсы для доступа к моделирующему параметрическому ядру из внешних приложений. Благодаря этому не только разработчики, но и опытные пользователи могут развивать систему, наращивать ее возможности, расширять спектр моделируемых объектов. Это могут быть как пользовательские сценарии на JavaScript, так и отдельные приложения, созданные на компилируемых языках высокого уровня. Имеется также динамически связываемая библиотека интерфейсов для прикладного программиста.

Программа снабжена контекстной справочной системой, в статьях которой описаны меню, диалоги, пиктограммы и изначально установленные сочетания клавиш для быстрого доступа к функциям. САПФИР предоставляет возможность перенастроить сочетания клавиш, произвольно разместить окна и панели инструментов, выбрать цветовую гамму и стиль интерфейса.

Квалифицированный и доброжелательный персонал службы сопровождения оперативно отвечает на вопросы лицензионных пользователей.

Виталий Бойченко

Олег Палиенко

Ведущий инженер компании «ЛИРА софт».

Роман Водопьянов

Главный инженер компании «Лира сервис».

Александр Шут

Ведущий инженер компании «ЛИРА софт».

  • Мощные и удобные инструменты графического построения и редактирования параметрических 3D моделей.
  • Широкий спектр интуитивно управляемых прикладных типов параметрических объектов таких, как: стена, окно, дверь, колонна, балка, перекрытие, проём, лестница, кровля, штриховка, помещение, обозначение.
  • Возможность получать планы этажей, разрезы и фасады на основе единой трёхмерной модели здания, что обеспечивает полное соответствие видов и исключает механические чертёжные ошибки.
  • Оформление чертежей, обозначение размеров, высотных отметок, радиусов, диаметров, нанесение штриховок и надписей с учётом требований СПДС.
  • Корректную и адекватную (с учётом положения несущего слоя многослойных конструкций) аналитическую модель для построения расчётной схемы, позволяющую выполнять прочностные расчёты и анализ конструкций в ПК ЛИРА .
  • Гибкий интерфейс и широкие возможности настроек и развития на базе открытой архитектуры, пользовательских сценариев и поддержки OLE интерфейсов.

Мнение профессиональных архитекторов:

  • Многофункциональный механизм трехмерного моделирования фактически развязывает руки архитектору и создает все условия для полного раскрытия его творческого потенциала.
  • Оперирование привычными понятиями и терминами, такими как: этаж, перекрытие, стена, колонна, балка, проем, лестница, разрез, фасад и т.д., позволяет немедленно включиться в работу без осваивания дополнительных формализованных понятий и определений.
  • Отличительная особенность системы — это привычная и понятная среда проектирования.
  • Глубокая параметризация и структурирование составляющих проекта позволяют контролировать даже очень сложные проекты и с легкостью вносить коррективы на любом из этапов проектирования.
  • Ассоциативность и прямая связь видов с моделью практически исключают возникновение механических ошибок.
  • Качественное и корректное (с точки зрения СПДС) двумерное представление проекта позволяет значительно сэкономить время на его оформлении, а встроенная система документирования — простым и логичным образом формировать и выпускать комплекты чертежей.
  • Открытость внутренней архитектуры программы даёт возможность практически неограниченного совершенствования и расширения функциональности программы не только разработчиками, но и квалифицированными пользователями.
  • Нативная связь с семейством программ «Лира софт» (ПК ЛИРА и ПК МОНОМАХ) делает САПФИР лучшим выбором для архитектора, работающего в тесном контакте с конструктором, так как только такая связь гарантирует корректность расчетных моделей и исключает «накладные расходы» на их создание.
  • Возможности системы делают ее универсальной и оптимальной для всех стадий проектирования от ПП до РД.

Программа САПФИР позволяет архитектору выполнять проектирование самых разнообразных объектов: коттеджи, многоэтажные здания, сооружения произвольного назначения.

Проектировщик работает в привычных терминах реальных конструкций: он создаёт стены (в т.ч. криволинейные), кровли (в т.ч. сложной конфигурации), колонны, балки, перекрытия, лестницы и т.п. Кроме того, в его арсенале имеются свободные формы: пирамиды, призмы, различные поверхности, включая гиперболические параболоиды.

САПФИР предлагает естественную для объектов строительства поэтажную организацию модели. Позволяет копировать элементы и целые этажи, переносить объекты с этажа на этаж, поворачивать конструкции и порождать их симметричные копии. Можно тиражировать элементы и группы элементов путём копирования вдоль заданного направления или по окружности.

Создание элементов и их редактирование выполняются графическими средствами, с помощью мыши. При этом предлагается множество инструментов, обеспечивающих высокую точность геометрических построений в пространстве. Программа позволяет легко улавливать характерные точки, словно под линейку, перемещать объекты вдоль специфических линий, получать перпендикуляры, касательные, продолжения дуг и др. Прямоугольные и радиальные сетки координационных осей, обозначаемые на планах этажей в соответствии ГОСТ 21.101-97, позволяют реализовать классические схемы привязок в строительстве. Настраиваемая метрическая сетка в пространстве модели, автоматически позиционирующаяся в плоскости построения, существенно упрощает работу.

Каждый элемент в САПФИР наделён целым рядом параметров. Помимо геометрических характеристик, определяются материал, слой и способ интерпретации при прочностном расчёте. Для стен, перекрытий и кровли в качестве материалов могут использоваться многослойные конструкции. Пользователь может также снабжать объекты дополнительными параметрами. Редактирование параметров — это ещё один способ воздействия на модель. Так, например, можно скорректировать толщину, высоту и угол наклона стены, не меняя её привязки к осевой линии. Аналогично можно изменить параметры сечения колонны или балки, размеры и привязки оконных проёмов и многое другое.

Элементы модели могут оказывать взаимное влияние друг на друга. Так, например, кровля может определять подрезку стен по высоте. Стены могут дотягиваться до соседних стен или усекаться ими. Автоматическая подрезка стен выполняется динамически в процессе построения или по специальной команде. При пересечениях стен автоматически учитывается их материал. Это особенно помогает при моделировании многослойных стен, состоящих из нескольких слоёв различных материалов, позволяя получать корректные штриховки в сечениях.

Проектируемый объект можно наблюдать одновременно в нескольких видах и легко переходить от одного вида к другому, внося требуемые изменения в проект. При этом на плане, в перспективе и в аксонометрии программа предоставляет полный набор инструментов редактирования модели. Построения и привязки одинаково эффективно работают на плане, в аксонометрии и даже на перспективных проекциях!

Простое и наглядное управление проекциями обеспечивает комфортную навигацию в виртуальном пространстве проектируемого объекта. Достаточно лёгкого движения мышью — и мы плавно переходим к нужному ракурсу. Следует отметить, что выбор или коррекция ракурса может происходить в процессе построения или редактирования, не прерывая его.

Модель может быть изображена различными способами, в том числе, в реальных текстурах материалов. Регулируемое освещение сцены усиливает восприятие объёма. При этом визуализация сохраняет весь свой динамизм, необходимый для эффективной работы.

Программа умеет строить планы, фасады и разрезы по заданной плоскости. Штриховки материалов в сечениях, в том числе, для многослойных стен выполняются в соответствии ГОСТ 2.306-68. Все редакции модели, на каком бы виде они ни были произведены, автоматически воспроизводятся на всех других видах, включая разрезы. Однако можно наносить характерные обозначения (размеры, надписи, линии и штриховки), привязанные к конкретному виду, и они будут скрыты в 3D и на других проекциях.

Любой вид можно поместить на лист чертежа в заданном масштабе. При этом он продолжает «отслеживать» изменения в модели. Поэтому внести правки в проект можно на любом этапе, даже, когда чертежи уже скомпонованы. Их актуальность будет восстановлена автоматически.

Механизм управления слоями моделирования позволяет создавать пользовательские комбинации слоёв и индивидуально управлять видимостью каждого слоя в каждой комбинации. Каждый вид может быть соотнесён с определённой комбинацией слоёв, что позволяет эффективно работать с интересующими группами объектов.

Программа может рассчитать объёмы и массу материалов конструкций, площади и объёмы помещений и выдать информацию по этажам и по проекту в целом. Можно также получить примерную стоимость материалов, исходя из заданных ориентировочных цен.

САПФИР позволяет сформировать чертёжные листы с использованием форматов, установленных ГОСТ 2.301-68. При подготовке чертежей учитываются специфичные настройки. Раздельно определяются единицы измерения для линейных размеров и для высотных отметок. Можно настроить размер и вид стрелочек, использовать засечки, задать размеры и начертание шрифтов для текстовых обозначений. При этом принимаются во внимание масштаб вида и формат чертежа. Листы чертежей могут снабжаться рамочками и основными надписями по форме согласно ГОСТ 2.104-68. Пользователь может наносить на чертёж дополнительные линии, надписи и штриховки, произвольно компоновать несколько видов модели на каждом листе чертежа.

Программа позволяет пользователю легко настраивать внешний вид интерфейса, размещение окон и многие другие параметры, определяющие её функционирование.

Программа САПФИР построена по принципам открытой архитектуры. Это означает, что у пользователя имеется доступ к ядру САПФИР посредством OLE интерфейсов. Большинство объектов программы предоставляют такие интерфейсы.
Благодаря этому можно расширять функциональность комплекса, самостоятельно дописывая дополнительные программы формирования, редактирования и обработки модели. Такие дополнения могут быть реализованы, например, в виде HTML страниц, загружаемых в САПФИР. При этом доступ к объектам САПФИР происходит непосредственно из JScript или VBScript сценариев. С использованием этой технологии, в частности, реализованы процедуры формирования моделей параметрических объектов, таких как, окна, двери, лестницы, сечения стержневых элементов (балок, колонн), основные надписи для оформления чертежей и т.п. Благодаря этому возможно расширение спектра моделируемых конструкций сторонними разработчиками, в т.ч. самими пользователями.

САПФИР умеет работать в тесном взаимодействии с другими программами. Особенно, с программами прочностных расчётов МОНОМАХ и ЛИРА . Модели объектов, созданные в программе МОНОМАХ , могут передаваться в программу САПФИР для дальнейшего редактирования, дополнения нестандартными пространственными элементами: куполами, наклонными стенами и т.п. САПФИР формирует аналитическую модель, которая служит основой для формирования расчётной схемы в программе ЛИРА . При формировании аналитической модели учитывается материал конструктивных элементов: для многослойных конструкций определяется положение несущего слоя. Особый режим визуализации позволяет наблюдать аналитическую модель в ходе редактирования. Это позволяет добиться её максимальной корректности. Расчётная модель, получаемая из программы ЛИРА , может визуализироваться в САПФИР совместно с архитектурной моделью. Такие возможности способствуют повышению качества расчётных схем, их адекватности проектируемой конструкции.

Поддерживается также экспорт моделей проектируемых объектов в форматах IFC, XML, DXF, 3DS. Можно импортировать DXF файлы чертежей, чтобы, используя их в качестве подложки, «поднять» в 3D. Чтобы насыщать проект элементами антуража, можно осуществлять импорт моделей из файлов в форматах STL или 3DS.

«САПФИР-КОНСТРУКЦИИ»

Назначение

Режим предназначен для синтеза расчетной схемы здания или сооружения на основе управляемой процедуры преобразования 3D и 2D архитектурных моделей, созданных в различных графических программах: САПФИР, Allplan, Revit, AutoCAD и др. Созданная в САПФИР-КОНСТРУКЦИИ расчетная схема далее рассчитывается и конструируется в ПК ЛИРА версии 9.6 или 9.4. Настоящая версия САПФИР позволяет синтезировать и редактировать конечно-элементные сети пластин, стержней и статические нагрузки.

Основные возможности:

  • Создание расчетной схемы осуществляется непосредственно из архитектурной 3D и 2D модели, которая отображается в виде подложки, позволяя таким образом контролировать соответствие создаваемой расчетной схемы и исходной модели.
  • Расчетная схема может быть как создана из элементов стен, перекрытий, балок, колонн, так и синтезирована из совершенно произвольных архитектурных форм. В последнем случае может быть выполнено автоматическое распознавание поперечных сечений и осей стержней, а также серединных плоскостей и толщин пластин.
  • Для обеспечения высокого качества создаваемых конечно-элементных сеток в распоряжении конструктора имеется широкий набор инструментов:
  • Интерактивные графические инструменты, позволяющие рассекать пластины и стержни, например, с целью назначить на их фрагмент другое поперечное сечение, инструменты коррекции вертикальности, горизонтальности и компланарности элементов.
  • Инструменты для обеспечения совместности конечно-элементных сеток пересекающихся элементов и автоматического поиска таких пересечений.
  • Автоматические инструменты для обеспечения качества конечно-элементных сеток в местах пересечений: дотягивание или усечение осей стержней и контуров пластин в местах пересечения.
  • Библиотека автоматических генераторов конечно-элементных сеток, реализующих различные алгоритмы:
    • треугольный для высококачественной аппроксимации криволинейных поверхностей;
    • с максимальным числом четырехугольных конечных элементов и улучшенной аппроксимацией в пролетных зонах;
    • с максимальным числом четырехугольных конечных элементов и улучшенной аппроксимацией в приопорных зонах.
  • Для каждого элемента расчетной схемы можно индивидуально настроить параметры генерации его конечно-элементной сетки либо использовать алгоритм, принятый по умолчанию для всей расчетной схемы.
  • Инструменты ручного управления качеством конечно-элементных сеток позволяют задать точки и сегменты, через которые должны обязательно пройти соответственно вершины и ребра конечно-элементных сеток, а также графически создавать и редактировать контуры пластин и осевые линии стержней расчетной схемы.
  • САПФИР-КОНСТРУКЦИИ позволяет создание и редактирование нагрузок: в текущей версии это силы и моменты, сосредоточенные и распределенные по линии и площади. Нагрузки задаются на произвольных поверхностях без привязки к конечно-элементной модели. Линии и контуры приложения нагрузок редактируются графически.
  • Инструменты синтеза нагрузок позволяют автоматически сформировать эксплуатационные нагрузки в зависимости от целевого предназначения помещений, предусмотренного архитектурным проектом, а также от собственного веса ненесущих стен и перегородок. В последнем случае учитывается реальный объем стен за вычетом оконных, дверных и прочих проемов.
  • Библиотека автоматической диагностики позволяют на любом этапе формирования расчетной схемы выполнить анализ целостности расчетной схемы: в интерактивном режиме оценить качество конечно-элементных сеток, выявить места наложения объемов элементов? так называемые «коллизии», определить бесхозные нагрузки и т.п., всего более 10 проверок с настраиваемыми критериями. Выявленные проблемы выводятся в интерактивном списке с указанием нарушенных критериев. Выбирая строки списка, можно выделить проблемные элементы подсветкой на наглядном изображении модели.

Простые и мощные инструменты программы САПФИР, делают её надёжным помощником архитектора и конструктора.

«САПФИР-ЖБК»

САПФИР-ЖБК
позволяет выполнить конструирование и получить рабочие чертежи армирования, спецификацию арматуры, ведомость расхода стали и ведомость деталей по каждой плите перекрытия.
Конструирование осуществляется в автоматизированном режиме интерактивными графическими методами на основе результатов расчёта армирования, представленных в виде изополей или мозаик площади арматуры.
Обеспечивается обозначение основного (фонового) армирования и участков раскладки стержней дополнительной арматуры, с указанием их параметров, привязки и примечаний, расчёт анкеровки и учёт перерасхода на перехлёст.

САПФИР-ЖБК импортирует результаты расчёта армирования из ПК ЛИРА-САПР 2018 и показывает изополя и мозаики армирования в качестве фона для конструируемой плиты перекрытия. Осуществляется настройка шкалы представления результатов и выбор основной арматуры, при этом автоматически изменяются пятна изополей. На фоне изополей конструктор размещает участки дополнительного армирования.

Программа позволяет получить картину недоармирования плиты в виде мозаики. При графическом редактировании дополнительной арматуры мозаика недоармирования изменяется.
Спецификация арматуры предусматривает возможности унификации позиций, при этом пользователю сообщается цена каждого шага унификации в смысле перерасхода арматуры.
Автоматически формируются листы чертежей? схемы расположения арматуры. На листе опционно могут быть дополнительно размещены: спецификация арматуры, ведомость деталей, ведомость расхода стали.

Подсистема САПФИР-ЖБК полностью интегрирована в ПК САПФИР-3D, переход к армированию указанной плиты перекрытия происходит по нажатию одной кнопки.

Система параметрического 3D моделирования жилых и общественных многоэтажных зданий, коттеджей, сооружений произвольного назначения, на стадиях от ПП до РД; документирования и получения чертежей с учётом СПДС; подготовки аналитической модели для осуществления прочностных расчётов в ПК ЛИРА-САПР

Мнения профессиональных архитекторов:
  • Многофункциональный механизм трехмерного моделирования фактически развязывает руки архитектору и создает все условия для полного раскрытия его творческого потенциала.
  • Оперирование привычными понятиями и терминами, такими как: этаж, перекрытие, стена, колонна, балка, проем, лестница, разрез, фасад и т.д., позволяет немедленно включиться в работу без осваивания дополнительных формализованных понятий и определений.
  • Отличительная особенность системы — это привычная и понятная среда проектирования.
  • Удобное структурирование проекта и всесторонняя параметризация его составляющих позволяют контролировать сложные модели и с лёгкостью вносить коррективы на любом этапе проектирования.
  • Ассоциативность и прямая связь видов с моделью практически исключают возникновение механических ошибок.
  • Качественное и корректное (с точки зрения СПДС) двумерное представление проекта позволяет значительно сэкономить время на его оформлении, а встроенная система документирования — простым и логичным образом формировать и выпускать комплекты чертежей.
  • Открытость внутренней архитектуры программы даёт возможность практически неограниченного совершенствования и расширения функциональности программы не только разработчиками, но и квалифицированными пользователями.
  • Нативная связь с семейством программ «Лира софт» (ПК ЛИРА® и ПК МОНОМАХ®) делает САПФИР лучшим выбором для архитектора, работающего в тесном контакте с конструктором, так как только такая связь гарантирует корректность расчетных моделей и исключает «накладные расходы» на их создание.
  • Возможности системы делают ее универсальной и оптимальной для всех стадий проектирования от ПП до РД.

Программа САПФИР-3D 2013 позволяет архитектору выполнять проектирование самых разнообразных объектов: коттеджи, многоэтажные здания, сооружения произвольного назначения.

Проектировщик работает в привычных терминах реальных конструкций: он создаёт стены (в т.ч. криволинейные), кровли (в т.ч. сложной конфигурации), колонны, балки, перекрытия, лестницы и т.п. Кроме того, в его арсенале имеются свободные формы: пирамиды, призмы, различные поверхности, включая гиперболические параболоиды.

САПФИР-3D 2013 предлагает естественную для объектов строительства поэтажную организацию модели. Позволяет копировать элементы и целые этажи, переносить объекты с этажа на этаж, поворачивать конструкции и порождать их симметричные копии. Можно тиражировать элементы и группы элементов путём копирования вдоль заданного направления или по окружности.

Создание элементов и их редактирование выполняются графическими средствами, с помощью мыши. При этом предлагается множество инструментов, обеспечивающих высокую точность геометрических построений в пространстве. Программа позволяет легко улавливать характерные точки, словно под линейку, перемещать объекты вдоль специфических линий, получать перпендикуляры, касательные, продолжения дуг и др. Прямоугольные и радиальные сетки координационных осей, обозначаемые на планах этажей в соответствии ГОСТ 21.101-97, позволяют реализовать классические схемы привязок в строительстве. Настраиваемая метрическая сетка в пространстве модели, автоматически позиционирующаяся в плоскости построения, существенно упрощает работу.

Каждый элемент в САПФИР-3D 2013 наделён целым рядом параметров. Помимо геометрических характеристик, определяются материал, слой и способ интерпретации при прочностном расчёте. Для стен, перекрытий и кровли в качестве материалов могут использоваться многослойные конструкции. Пользователь может также снабжать объекты дополнительными параметрами. Редактирование параметров — это ещё один способ воздействия на модель. Так, например, можно скорректировать толщину, высоту и угол наклона стены, не меняя её привязки к осевой линии. Аналогично можно изменить параметры сечения колонны или балки, размеры и привязки оконных проёмов и многое другое.

Элементы модели могут оказывать взаимное влияние друг на друга. Так, например, кровля может определять подрезку стен по высоте. Стены могут дотягиваться до соседних стен или усекаться ими. Автоматическая подрезка стен выполняется динамически в процессе построения или по специальной команде. При пересечениях стен автоматически учитывается их материал. Это особенно помогает при моделировании многослойных стен, состоящих из нескольких слоёв различных материалов, позволяя получать корректные штриховки в сечениях.

Проектируемый объект можно наблюдать одновременно в нескольких видах и легко переходить от одного вида к другому, внося требуемые изменения в проект. При этом на плане, в перспективе и в аксонометрии программа предоставляет полный набор инструментов редактирования модели. Построения и привязки одинаково эффективно работают на плане, в аксонометрии и даже на перспективных проекциях!

Простое и наглядное управление проекциями обеспечивает комфортную навигацию в виртуальном пространстве проектируемого объекта. Достаточно лёгкого движения мышью — и мы плавно переходим к нужному ракурсу. Следует отметить, что выбор или коррекция ракурса может происходить в процессе построения или редактирования, не прерывая его.

Модель может быть изображена различными способами, в том числе, в реальных текстурах материалов. Регулируемое освещение сцены усиливает восприятие объёма. При этом визуализация сохраняет весь свой динамизм, необходимый для эффективной работы.

Программа умеет строить планы, фасады и разрезы по заданной плоскости. Штриховки материалов в сечениях, в том числе, для многослойных стен выполняются в соответствии ГОСТ 2.306-68. Все редакции модели, на каком бы виде они ни были произведены, автоматически воспроизводятся на всех других видах, включая разрезы. Однако можно наносить характерные обозначения (размеры, надписи, линии и штриховки), привязанные к конкретному виду, и они будут скрыты в 3D и на других проекциях.

Любой вид можно поместить на лист чертежа в заданном масштабе. При этом он продолжает «отслеживать» изменения в модели. Поэтому внести правки в проект можно на любом этапе, даже, когда чертежи уже скомпонованы. Их актуальность будет восстановлена автоматически.

Механизм управления слоями моделирования позволяет создавать пользовательские комбинации слоёв и индивидуально управлять видимостью каждого слоя в каждой комбинации. Каждый вид может быть соотнесён с определённой комбинацией слоёв, что позволяет эффективно работать с интересующими группами объектов.

Программа может рассчитать объёмы и массу материалов конструкций, площади и объёмы помещений и выдать информацию по этажам и по проекту в целом. Можно также получить примерную стоимость материалов, исходя из заданных ориентировочных цен.

САПФИР-3D 2013 позволяет сформировать чертёжные листы с использованием форматов, установленных ГОСТ 2.301-68. При подготовке чертежей учитываются специфичные настройки. Раздельно определяются единицы измерения для линейных размеров и для высотных отметок. Можно настроить размер и вид стрелочек, использовать засечки, задать размеры и начертание шрифтов для текстовых обозначений. При этом принимаются во внимание масштаб вида и формат чертежа. Листы чертежей могут снабжаться рамочками и основными надписями по форме согласно ГОСТ 2.104-68. Пользователь может наносить на чертёж дополнительные линии, надписи и штриховки, произвольно компоновать несколько видов модели на каждом листе чертежа.

Программа позволяет пользователю легко настраивать внешний вид интерфейса, размещение окон и многие другие параметры, определяющие её функционирование.

Программа САПФИР-3D 2013 построена по принципам открытой архитектуры. Это означает, что у пользователя имеется доступ к ядру САПФИР-3D 2013 посредством OLE интерфейсов. Большинство объектов программы предоставляют такие интерфейсы.
Благодаря этому можно расширять функциональность комплекса, самостоятельно дописывая дополнительные программы формирования, редактирования и обработки модели. Такие дополнения могут быть реализованы, например, в виде HTML страниц, загружаемых в САПФИР. При этом доступ к объектам САПФИР-3D 2013 происходит непосредственно из JScript или VBScript сценариев. С использованием этой технологии, в частности, реализованы процедуры формирования моделей параметрических объектов, таких как, окна, двери, лестницы, сечения стержневых элементов (балок, колонн), основные надписи для оформления чертежей и т.п. Благодаря этому возможно расширение спектра моделируемых конструкций сторонними разработчиками, в т.ч. самими пользователями.

САПФИР-3D 2013 умеет работать в тесном взаимодействии с другими программами. Особенно, с программами прочностных расчётов МОНОМАХ и ЛИРА. Модели объектов, созданные в программе МОНОМАХ, могут передаваться в программу САПФИР-3D 2013 для дальнейшего редактирования, дополнения нестандартными пространственными элементами: куполами, наклонными стенами и т.п. САПФИР формирует аналитическую модель, которая служит основой для формирования расчётной схемы в программе ЛИРА. При формировании аналитической модели учитывается материал конструктивных элементов: для многослойных конструкций определяется положение несущего слоя. Особый режим визуализации позволяет наблюдать аналитическую модель в ходе редактирования. Это позволяет добиться её максимальной корректности. Расчётная модель, получаемая из программы ЛИРА, может визуализироваться в САПФИР-3D 2013 совместно с архитектурной моделью. Такие возможности способствуют повышению качества расчётных схем, их адекватности проектируемой конструкции.

Поддерживается также экспорт моделей проектируемых объектов в форматах IFC, XML, DXF, 3DS. Можно импортировать DXF файлы чертежей, чтобы, используя их в качестве подложки, «поднять» в 3D. Чтобы насыщать проект элементами антуража, можно осуществлять импорт моделей из файлов в форматах STL или 3DS.

«САПФИР-КОНСТРУКЦИИ»

Назначение

Режим предназначен для синтеза расчетной схемы здания или сооружения на основе управляемой процедуры преобразования 3D и 2D архитектурных моделей, созданных в различных графических программах: САПФИР, Allplan, Revit, AutoCAD и др. Созданная в САПФИР-КОНСТРУКЦИИ расчетная схема далее рассчитывается и конструируется в ПК ЛИРА-САПР. Настоящая версия САПФИР позволяет синтезировать и редактировать конечно-элементные сети пластин, стержней, абсолютно жесткие тела, статические нагрузки и последовательность возведения конструкций (монтаж).

Основные возможности:
Создание расчетной схемы осуществляется непосредственно из архитектурной 3D и 2D модели, которая отображается в виде подложки, позволяя таким образом контролировать соответствие создаваемой расчетной схемы и исходной модели.
Расчетная схема может быть как создана из элементов стен, перекрытий, балок, колонн, так и синтезирована из совершенно произвольных архитектурных форм. В последнем случае может быть выполнено автоматическое распознавание поперечных сечений и осей стержней, а также серединных плоскостей и толщин пластин.
Для обеспечения высокого качества создаваемых конечно-элементных сеток в распоряжении конструктора имеется широкий набор инструментов:
Интерактивные графические инструменты, позволяющие рассекать пластины и стержни, например, с целью назначить на их фрагмент другое поперечное сечение, инструменты коррекции вертикальности, горизонтальности и компланарности элементов.
Инструменты для обеспечения совместности конечно-элементных сеток пересекающихся элементов и автоматического поиска таких пересечений.
Автоматические инструменты для обеспечения качества конечно-элементных сеток в местах пересечений: дотягивание или усечение осей стержней и контуров пластин в местах пересечения.
Библиотека автоматических генераторов конечно-элементных сеток, реализующих различные алгоритмы:
треугольный для высококачественной аппроксимации криволинейных поверхностей;
с максимальным числом четырехугольных конечных элементов и улучшенной аппроксимацией в пролетных зонах;
с максимальным числом четырехугольных конечных элементов и улучшенной аппроксимацией в приопорных зонах.
Для каждого элемента расчетной схемы можно индивидуально настроить параметры генерации его конечно-элементной сетки либо использовать алгоритм, принятый по умолчанию для всей расчетной схемы.
Инструменты ручного управления качеством конечно-элементных сеток позволяют задать точки и сегменты, через которые должны обязательно пройти соответственно вершины и ребра конечно-элементных сеток, а также графически создавать и редактировать контуры пластин и осевые линии стержней расчетной схемы.
САПФИР-КОНСТРУКЦИИ позволяет создание и редактирование нагрузок: в текущей версии это силы и моменты, сосредоточенные и распределенные по линии и площади. Нагрузки задаются на произвольных поверхностях без привязки к конечно-элементной модели. Линии и контуры приложения нагрузок редактируются графически.
Инструменты синтеза нагрузок позволяют автоматически сформировать эксплуатационные нагрузки в зависимости от целевого предназначения помещений, предусмотренного архитектурным проектом, а также от собственного веса ненесущих стен и перегородок. В последнем случае учитывается реальный объем стен за вычетом оконных, дверных и прочих проемов.
Библиотека автоматической диагностики позволяют на любом этапе формирования расчетной схемы выполнить анализ целостности расчетной схемы: в интерактивном режиме оценить качество конечно-элементных сеток, выявить места наложения объемов элементов? так называемые «коллизии», определить бесхозные нагрузки и т.п., всего более 10 проверок с настраиваемыми критериями. Выявленные проблемы выводятся в интерактивном списке с указанием нарушенных критериев. Выбирая строки списка, можно выделить проблемные элементы подсветкой на наглядном изображении модели.

Простые и мощные инструменты программы САПФИР, делают её надёжным помощником архитектора и конструктора.

«САПФИР-ЖБК»

САПФИР-ЖБК позволяет выполнить конструирование и получить рабочие чертежи армирования, спецификацию арматуры, ведомость расхода стали и ведомость деталей для плит перекрытия и диафрагм.
Конструирование осуществляется в автоматизированном режиме интерактивными графическими методами на основе результатов расчёта армирования, представленных в виде изополей или мозаик площади арматуры.
Обеспечивается обозначение основного (фонового) армирования и участков раскладки стержней дополнительной арматуры, с указанием их параметров, привязки и примечаний, расчёт анкеровки и учёт перерасхода на перехлёст.

Для плит, и диафрагм можно импортировать результаты прочностного расчёта и подбора арматуры, выполненного в ПК ЛИРА-САПР. Специальные режимы визуализации позволяют увидеть результаты в трёхмерном пространстве проектируемого здания в виде мозаики совместно с изображением конструктивных элементов. Пользователь управляет цветовой шкалой, контролирует режимы визуализации и направление стержней.

Программа позволяет получить картину недоармирования плиты в виде мозаики. При графическом редактировании дополнительной арматуры мозаика недоармирования изменяется.
Спецификация арматуры предусматривает возможности унификации позиций, при этом пользователю сообщается цена каждого шага унификации в смысле перерасхода арматуры.
Автоматически формируются листы чертежей — схемы расположения арматуры. На листе опционно могут быть дополнительно размещены: спецификация арматуры, ведомость деталей, ведомость расхода стали.

Пользователь может выделять вертикальные плети геометрически идентичных стен, назначать диафрагмам со сходными характеристиками армирования одинаковые марки (выполнять унификацию в автоматизированном режиме).
Для каждой марки диафрагмы выполняется построение изополей максимальной площади арматуры с учётом результатов расчёта армирования для всех экземпляров данной марки. Расчетное армирование может быть показано в виде изополей или мозаики по двум направлениям для обеих граней диафрагмы, а также по максимальной площади, взятой из двух граней, по которой выполняется дальнейшее конструирование.

Армирование диафрагм можно увидеть на плане и в 3D виде. На плане и в 3D можно указывать арматурные стержни с помощью мыши и выделять зоны армирования и группы деталей для контроля их свойств и редактирования параметров (индивидуального и группового).

Конструирование выполняется в автоматизированном режиме с возможностью ручного редактирования диаметра, шага, привязки и величины отгиба арматурных стержней. Предусматриваются арматурные выпуски, в том числе, в разбежку.
Программа обеспечивает контроль необходимой площади арматуры, визуализирует участки, где армирование недостаточно, подсвечивает мозаику недоармирования в соответствии с текущей шкалой.
На схеме армирования диафрагмы автоматически обозначаются контуры проёмов, линии примыкания других диафрагм, швы бетонирования на стыке с плитами перекрытий, наносятся основные размеры.
Для обрамления отверстий и усиления краёв предусмотрен инструмент, позволяющий решить эти задачи несколькими щелчками мыши. При этом имеется возможность гибкой доводки результатов вручную.

Инструмент «Арматурные детали» позволяет размещать прямые, Г-образные и П-образные стержни (по одному или с повторением) в плитах перекрытий и в диафрагмах жёсткости, в частности, в узлах стыковки. Он же обеспечивает обрамление отверстий в плитах и диафрагмах, усиление краёв и стыков Ж/Б элементов.
На любом этапе конструирования диафрагмы можно получить спецификацию арматуры, информацию о среднем расходе стали на кубометр бетона. Спецификация арматуры может быть помещена на лист чертежа в виде таблицы по нажатию одной кнопки. Аналогично формируются и размещаются на чертеже диафрагмы ведомость деталей (с эскизами и размерами), ведомость расхода стали и блок примечаний.

Подсистема САПФИР-ЖБК полностью интегрирована в ПК САПФИР-3D 2013

Понравилась статья? Поделить с друзьями:

Не пропустите эти материалы по теме:

  • Яндекс еда ошибка привязки карты
  • Лира сапр ошибка не смонтирован элемент
  • Лира сапр ошибка задания контура
  • Лира ошибка геометрически изменяемая система
  • Линукс перенаправление ошибок

  • 0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Подписаться
    Уведомить о
    guest

    0 комментариев
    Старые
    Новые Популярные
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии