Триангуляция контуров с отверстием и простого (в Визоре)
Для того чтобы заполнить какой-то плоский фрагмент схемы пластинчатыми конечными элементами, лучше всего воспользоваться функцией «Контур с отверстиями». Это позволит построить как наружный опорный контур фрагмента, используя уже существующие узлы схемы, так и внутренний контур – отверстие или уже существующий фрагмент плиты (например: капитель – плита другой толщины или уже заданные узлы АЖТ по габариту колонн). А кроме этого, учесть другие внутренние опорные точки для построения МКЭ-сети (опорные узлы на стены, например).
Находясь во вкладке «Создание и редактирование» в блоке «Создание» выбираем функцию «Контур с отверстиями».

В появившемся меню «Триангуляция» (во второй закладке) указываем ортогональную плоскость построения, и на схеме выбираем один узел этой плоскости. Если необходимо построение в не ортогональной (произвольной) плоскости, то потребуется указать 3 узла этой плоскости.

По нажатию «Применить» попадаем во вкладку «Триангуляция» и там видны все узлы и элементы указанной плоскости. Для начала нажимаем кнопку «Ввод внешнего контура», и по узлам последовательно вводим опорный наружный контур (нужно указать все узлы наружного контура, которые требуется учесть при построении сетки КЭ).

Полезная функция – удерживая клавишу SHIFT можно указать первый и последний узел прямого участка контура, и тогда все узлы, лежащие на этой прямой, автоматически будет подхвачены, и учтены при построении. Иначе пришлось бы курсором указывать последовательно каждый узел. Для участков контура по дуги или по криволинейному участку придется курсором «прощелкать» каждый узел контура.

После ввода наружного контура становятся доступными другие функции. Например, «ввод дополнительных узлов» внутри контура, которые следует учесть при построении.

Или «ввод внутреннего контура» (отверстие, уже заданная капитель, уже имеющиеся АЖТ колонны и т.д.):

После этого нажимаем «Триангулировать контур»:

В появившемся меню указываем – тип сетки (треугольные или четырёхугольные КЭ), шаг узлов сетки и способ построения: «На контуре» – сетка КЭ будет построена только по указанным узлам контуров (наружного и внутренних) и внутренним указанным узлам, ни каких дополнительных узлов ни на контуре, ни внутри контура не появится.

«Сетка узлов» – в этом случае будут созданы новые узлы внутри контура, но на наружном опорном контуре построения и на внутренних контурах новых узлов не появится.

«Дробление контура и сетка узлов» – в этом случае при шаге триангуляции КЭ меньше, чем шаг узлов на контуре, будут созданы новые узлы на контуре и при включенной опции «Пересекать с другими КЭ» элементы, примыкающие к контуру, будут этими узлами разбиты.

Плюс этой функции еще в том, что если сетка КЭ не понравилась, то можно её поменять, не вводя опорные контуры и узлы заново. Для этого закрываем меню «Триангуляция» нажимаем клавиши «Ctrl+Z» (происходит отмена полученной сетки КЭ, но введённые данные остаются). Заново вызываем меню «Триангуляция» и меняем шаг КЭ и любые другие данные.

Пока не получим идеальную (на наш субъективный взгляд) сетку КЭ.

Так же, не выходя из этой вкладки, можно добавить еще какие-то внутренние узлы или внутренние контуры, и получить новую сетку.

Выходим из вкладки «Триангуляция» по нажатию соответствующей кнопки.

При этом возвращаемся в обычный режим построения.

Если нужно заполнить сеткой КЭ из пластин какой-то фрагмент конструкции, то можно это сделать и не выходя в отдельный режим построения. Для этого выберете функцию «Простой контур».

В появившемся меню можно сразу выбрать тип построения, тип КЭ и шаг сетки.

НО! в отличии от режима «Контур с отверстиями», здесь нельзя:
- указать внутренние дополнительные узлы и внутренний контур;
- с shift автоматом захватить промежуточные узлы на прямолинейном участке контура (придется курсором поочередно указать все узлы контура, которые следует учесть в построении сетки КЭ).

Кроме этих способов построения, есть еще:
- «Редактор контуров» – см. статью «Триангуляция контуров в Редакторе контуров (в Визоре)»

- «Создать фрагмент в САПФИРе» – см. статью «Создание и триангуляция фрагмента в САПФИРе»

Как не наделать ошибок с осями пластин при расчете в Лире. Видеоурок.

Для тех, кто торопится: внизу статьи есть видео по теме ↓. Но сначала, как всегда, «немного» текста с иллюстрациями.
В Лире есть такая возможность – построить самому объекты любой конфигурации и любой сложности с нуля. Собрать свой лего из палочек и пластинок. Вот только иногда из-за незнания особенностей построения можно получить очень странные результаты. И хорошо, если вы имеете представление о работе конструкции и знаете, где должна быть расположена рабочая арматура. А если нет? Если опыт расчетов невелик и вы доверяете результатам программы? Тогда будьте готовы заармировать все с точностью до наоборот.
На рисунке выше вы видите изгибающие моменты в двух практически одинаковых расчетах лестниц. Слева все понятно и логично: момент с одним знаком на опорах, с другим – в пролете. Прямо классика. А вот справа лестницу явно штормит. Смена моментов непонятна и нелогична. А если взглянуть на армирование, то вообще за голову схватиться можно – в нижнем марше рабочая арматура окажется сверху, а в самой верхней площадке надопорная арматура будет снизу.
Чем же таким отличаются эти два расчета?
Почему такая разительная разница в результатах? А разница только в одном – в направлении местных осей пластин.
При построение любого трех- или четырехузлового элемента в Лире, ему назначаются местные оси, их можно увидеть, если активировать соответствующий маркер во флагах рисования («Местные оси пластин»). Направление этих местных осей программа определяет сама и они как-то связаны с очередностью построения элементов. Нам нужно всегда следить, чтобы местные оси пластин совпадали с глобальными – только тогда мы сможем без проблем прочесть результаты расчета. Я для себя поняла, что если я строю 4-узловой элемент вручную или же выполняю построение триангуляцией контура, мне нужно указывать узлы в такой очередности, чтобы контур рисовался против часовой стрелки. Тогда местная ось пластин Z cовпадет с глобальной. Но вот с осями Х и У не все так просто. Их направление тоже зависит от того, где будет первая точка построения контура и в каком направлении вы будете очерчивать контур.
На рисунке выше у меня показаны четыре 4-узловых элемента, которые я строила указанием четырех узлов, с подсвеченными местными осями пластин. Первый элемент я начинала строить из точки 1 и вела построение против часовой стрелки; второй – из точки 2 по часовой; третий – из точки 3 по часовой; четвертый – из точки 4 против часовой. Видите разницу в направлении осей? В нижнем левом углу показаны глобальные оси. Только первый элемент по положению местных осей совпадает с глобальными. У остальных те или иные оси смотрят в разные стороны.
А теперь давайте глянем на плиту, построенную с помощью триангуляции контура:
Эту плиту я строила, начиная из узла 1, обводя против часовой стрелки. В итоге местные оси Z для всех элементов совпадают с глобальными. Это хорошо. Но если взглянуть на оси Х и У – кто в лес, кто по дрова. Программа разворачивает их совсем не так, как нам хочется.
На что может повлиять несовпадение местных осей с глобальными?
Результаты расчета (усилия – моменты, поперечная сила и т.д., армирование) показывается для местных осей, а не для глобальных. Если местные оси сонаправлены с глобальными, мы видим понятную картину – верх совпадает с верхом, низ с низом, левая сторона – с левой, а правая – с правой.
Если не совпадают местная и глобальная оси Z, мы в эпюрах увидим не те знаки (плюс вместо минуса и минус вместо плюса), а в результатах армирования – неправильное положение арматуры (нижняя вместо верхней и верхняя вместо нижней).
Если местная ось Х (или У) оказалась перпендикулярной глобальным осям Х (или У), в результатах усилий и армирования мы получим не то направление (Му вместо Мх и арматуру вдоль У вместо арматуры вдоль Х).
Давайте я поясню эту путаницу на простом примере.
Есть плита, шарнирно опирающаяся по двум сторонам.
Рассчитаем ее в двух вариантах: слева – когда местные оси пластин совпадают с глобальными; справа – когда местная ось Z направлена в противоположную сторону глобальной, а оси местные Х и У повернуты относительно глобальных на 90 градусов.
Давайте сравним результаты расчета.
Перемещения по оси Z:
Как видите, прогибы плит абсолютно одинаковы, местные оси пластин не влияют на закон тяготения – вниз так вниз.
Изгибающие моменты Мх:
А вот тут пошло интересное. Слева картина классическая – плита не работает в направлении глобальной оси Х и момент в ней одинаково близок к нулю. А вот справа нам показаны усилия классического изгибающего момента в плите, только с другим знаком. В центре – момент максимален, на опорах равен нулю. На картинке я постаралась изобразить эпюру изгибающего момента в привычном формате, и вышло, что она в принципе такая, как в классической схеме с шарнирным опиранием по двум сторонам, но только повернута «пузиком» вверх. Почему так вышло? Да просто эпюры усилий в элементах даются с учетом местных осей, а не глобальных. Напомню, мы рассматриваем момент Мх. Местная ось Х в плите слева направлена так же, как глобальная и эпюра выглядит абсолютно предсказуемо. А вот местная ось Х в плите справа направлена вдоль глобальной оси У (непривычный взгляд). И момент Мх в плите показывает ее работу вдоль плиты, то есть вдоль глобальной оси У. Почему же максимальный момент Мх в плите справа отрицательный, а не положительный? Ведь мы привыкли уже, что растяжение в нижней зоне плиты соответствует положительному моменту. Все дело в направлении местной оси Z: так как она направлена сверху вниз – навстречу глобальной оси, момент тоже изменил знак относительно привычного значения.
Видите, как местные оси влияют на результаты расчета! Этот фактор всегда нужно учитывать.
Если вы посмотрите другие эпюры, в них будет та же «путаница». Но я хочу сразу перейти к армированию.
Изначально нас интересует армирование вдоль оси У, так как именно в этом направлении работает плита. Даже не глядя на арматуру, можно предположить, что нижняя арматура вдоль У будет максимальной в пролете и снижаться к опорам, а верхняя арматура вдоль У будет минимальна, т.к. плита опирается шарнирно. Это предположение полностью оправдывают рисунки левой плиты (см. рисунок выше). Но вот правая плита выдает парадоксальный результат: нижняя арматура в плите как бы вообще не нужна, зато отчего-то нужна верхняя. Будем так армировать? Неа. Мы ведь уже знаем, что в результаты вмешались местные оси пластин – армирование же показывается тоже относительно местных осей элементов. И чтобы разобраться с арматурой, нужно всегда обращать внимание на направление всех осей: местные оси Х и У показывают направление арматуры, а местная ось Z показывает, где в пластине нижняя арматура (ближе к местному нулю по оси Z), а где – верхняя.
На этом я обзор завершаю, дальше вы можете поиграть с результатами расчетов самостоятельно. Единственное, к чему призываю: следите, чтобы по возможности (по крайней мере в горизонтальных элементах) местные оси изначально совпадали с глобальными. А если не совпали, то хотя бы откорректируйте их, Лира дает такую возможность.
И напоследок предлагаю вам просмотреть видео на эту тему, в нем рассматривается ситуация, когда при расчете лестницы местные оси пластин были направлены по воле случая.
|
14:25 2155_ ЭЛЕМЕНТ 146 УЗЛЫ 175-1001 ТИП 284 ТИП ЖЕСТКОСТИ 4 |
|
|
Александр, здравствуйте! |
|
|
Спасибо за оперативность ответа. Грунтовый материал подправил (хорошо бы подробные инструкции иметь). |
|
|
Суворов Роман Николаевич Пользователь Сообщений: 35Баллов: 105Регистрация: 11.08.2014 |
#4 0 20.05.2015 15:42:14 Должно соблюдаться условие C >= Rt * tg, в этом и есть ошибка.После этих поправок задача считается. |
Автор:
Говорящий Огурец · Опубликовано: 17 минут назад
При кажущейся простоте деталей получается довольно интересная задача.
Сразу выскажусь по поводу шлифовки меди. Процесс этот, кмк, малоперспективный, особенно, если медь мягкая. Указанные параметры по плоскостности и шероховатости принципиально достижимы фрезеровкой. И если размер партии позволяет «разориться» на вырубной (беззазорный?) штамп, то лично мне видится такой маршрут обработки:
— рубим заготовки по контуру в размер из листа 2.5 (идеально) или 3 мм
— делаем несложную вакуумную приспособу, где заготовки размещаются каждая в свою ячейку, и однозубым fly cutter’ом выводим плоскость заготовок с одной стороны, а также обкатываем фасочку по контуру. Убираем вакуум, переворачиваем заготовки другой стороной в своих ориентирующих ячейках, и гасим габарит 2.2, не забывая, конечно же, про плоскостность и шероховатость. И фаски! Куда же без них 
Если клиент желает «прям ваще зеркало», то 3-м пунктом можно добавить, например, электро-химическое полирование. Величину припуска под него — согласовать с гальваниками, но что-то мне подсказывает, что выполнение размера 2.2 на верхнем пределе допуска, то бишь, 2.25 факт., будет самое оно.
Можно критиковать, дополнять и даже полностью отвергать 
На чтение 14 мин Просмотров 14 Опубликовано 8 апреля 2023 Обновлено 8 апреля 2023
Содержание
- 1.5. Меню «Схема»
- 1.5.1. Подменю «Создание»
- 1.5.2. Подменю «Корректировка»
- Признаки схемы и типы стрежневых КЭ для решения задач в ЛИРА САПР
- Теоретические предпосылки
- Признаки схемы
- Тип конечного элемента
- Практическое использование
- Признак схемы 1 (две степени свободы в узле, перемещения X, Z) XOZ
- Признак схемы 2 (три степени свободы в узле, перемещения X, Z, Uy) XOZ
- Признак схемы 3 (три степени свободы в узле, перемещения Z, Ux, Uy) XOY
- Признак схемы 4 (три степени свободы в узле, перемещения X, Y, Z)
- Признак схемы 5 (шесть степеней свободы в узле, перемещения X, Y, Z, Ux, Uy, Uz)
- Как поменять признак схемы в лире
- Признак схемы. Лира-САПР
- Признак схемы. Лира-САПР
- Re: Признак схемы. Лира-САПР
- Re: Признак схемы. Лира-САПР
- Re: Признак схемы. Лира-САПР
1.5. Меню «Схема»

Для расчетных схем, в которых количество степеней свободы в узле заведомо меньше 6 (плоские фермы, плоские рамы и т.п.), применяется так называемый признак схемы. В ПК ЛИРА задействованы пять признаков схемы:
Признак 1 – схемы, располагаемые в плоскости XOZ; каждый узел имеет 2 степени свободы – линейные перемещения вдоль осей X, Z или X2, Z2. В этом признаке схемы рассчитываются, например, плоские фермы и балки-стенки.
Признак 2 – схемы, располагаемые в плоскости XOZ; каждый узел имеет 3 степени свободы – линейные перемещения вдоль осей X, Z или X2, Z2 и поворот вокруг оси Y или Y2. В этом признаке схемы рассчитываются плоские рамы и допускается включение элементов ферм и балок–стенок.
Признак 3 – схемы, располагаемые в плоскости XOY; каждый узел имеет 3 степени свободы – линейное перемещение вдоль оси, Z или Z2 и повороты вокруг осей X, Y или X2, Y2. В этом признаке рассчитываются балочные ростверки и плиты; допускается учет упругого основания.
Признак 4 – пространственные схемы, каждый узел которых имеет 3 степени свободы – линейные перемещения вдоль осей X, Y, Z или X2, Y2, Z2. В этом признаке рассчитываются пространственные фермы и объемные тела.
Признак 5 – пространственные схемы общего вида с 6 степенями свободы в узле. В этом признаке схемы рассчитываются пространственные каркасы, оболочки и допускается включение объемных тел, учет упругого основания и т.п.

1.5.1. Подменю «Создание»



1.5.2. Подменю «Корректировка»



– перемещение по параметрам;
– перемещение по одному узлу;
– перемещение по двум узлам;


– делением на N равных частей;
– делением на две части по пропорции.

– добавить трехузловую пластину;
– добавить четырехузловую пластину;
– добавить одноузловые элементы;
– добавить стержень делением на N равных частей;
– добавить стержень делением на две части по пропорции.
Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.
Источник
Признаки схемы и типы стрежневых КЭ для решения задач в ЛИРА САПР
Рекомендации по применению разных признаков схемы и типов стрежневых КЭ для решения задач в ЛИРА САПР
Теоретические предпосылки
Признаки схемы
В ПК ЛИРА-САПР, при создании новой задачи, требуется выбрать признак схемы. Всего признаков схемы шесть (в версии 2018 и старше):
- Признак 1 — схемы, располагаемые в плоскости XOZ; каждый узел имеет 2 степени свободы – линейные перемещения вдоль осей X, Z или X2, Z2
- Признак 2 — схемы, располагаемые в плоскости XOZ; каждый узел имеет 3 степени свободы – линейные перемещения вдоль осей X, Z или X2, Z2 и поворот вокруг оси Y или Y2
- Признак 3 — схемы, располагаемые в плоскости XOY; каждый узел имеет 3 степени свободы – линейное перемещение вдоль оси Z или Z2 и повороты вокруг осей X, Y или X2, Y2
- Признак 4 — пространственные схемы, каждый узел которых имеет 3 степени свободы – линейные перемещения вдоль осей X, Y, Z или X2, Y2, Z2.
- Признак 5 — пространственные схемы общего вида с 6 степенями свободы в узле.
- Признак 6 — пространственные схемы общего вида с 7 степенями свободы в узле. То же что и Признак 5, но с дополнительной степенью свободы W — депланация сечения стержня.
В данной статье будут даны рекомендации по применению различных признаков схем для решения разных типов задач с целью экономии времени на создание модели.
Тип конечного элемента
Перечень типов конечных элементов (типов КЭ) представлен в Библиотеке КЭ в соответствующем разделе справки ЛИРА САПР.
При составлении стержневых моделей, в подавляющем большинстве случаев, используется тип КЭ10 – Универсальны пространственный стержневой КЭ, имеющий шесть степеней свободы в узле. Повсеместное применение данного Типа КЭ, так же, как и пятого признака схемы, вызывает необходимость доработки расчётной модели для её корректной работы.
Практическое использование
Признак схемы 1 (две степени свободы в узле, перемещения X, Z) XOZ
При выполнении расчёта плоской металлической фермы из металлических уголков целесообразно применять признак схемы 1 (Две степени свободы в узле), а стержневым элементам назначать Тип КЭ 1. Чтобы назначить КЭ тип 1 элементам схемы, следует отметить нужные элементы и вызвать команду смена типа КЭ (см. статью https://rflira.ru/kb/3/488/)
Применение КЭ1 позволит сэкономить время на выполнении вышеуказанных операций и сократит время выполнения расчёта компьютером.
Область применения первого признака схемы:
- Плоские шарнирно-стержневые системы;
- Однопролётные балки;
Признак схемы 2 (три степени свободы в узле, перемещения X, Z, Uy) XOZ
При выполнении расчёта фермы из замкнутых гнуто-сварных профилей по серии 1.263.2-4, а также ферм серии 1.460.3-14 типа «Молодечно», требуется выполнить её расчёт как плоской рамной системы, т.к. в узлах соединения элементов данной фермы будут возникать изгибающие моменты, влияющие на проверку и подбор стального сечения.
Применяемый тип конечного элемента для расчёта фермы: Тип 2, Тип 10.
Область применения второго признака схемы:
- Расчёт плоских рам
- Расчёт неразрезных многопролётных балок
Признак схемы 3 (три степени свободы в узле, перемещения Z, Ux, Uy) XOY
При выполнении расчёта плит, расположенных в горизонтальной плоскости, целесообразно применять признак схемы 3 (три степени свободы в узле), элементам пластин при этом следует назначить тип КЭ11.
Применение КЭ11 позволит сэкономить время при выполнении расчёта компьютером.
Область применения данного признака схемы:
- расчёт неразрезных многопролётных балок
- расчёт плитных конструкций со свободным опиранием и жёстким защемлением
Признак схемы 4 (три степени свободы в узле, перемещения X, Y, Z)
При выполнении расчёта пространственной шарнирно-стержневой конструкции, целесообразно применять данный признак схемы. К таким конструкциям, как правило, относятся металлические башни с шарнирным соединением стержней. Рекомендации по расчёту металлических башен можно посмотреть здесь https://rflira.ru/kb/105/722/
Применяемый тип конечного элемента – Тип 4, Тип 10
Область применения четвёртого признака схемы: Шарнирно-стержневые модели
Признак схемы 5 (шесть степеней свободы в узле, перемещения X, Y, Z, Ux, Uy, Uz)
Это самый широко используемый признак схемы, подходящий для решения подавляющего большинства задач. При моделировании шарнирно-стержневых систем, рекомендуется использовать признак схемы 4, однако, в случае невозможности применения данного признака схемы, когда, к примеру, шарнирно-стержневая модель находится в составе пространственной рамы, используется пятый признак схемы.
Для исключения возможности передачи изгибающего момента, на концах стержней следует устанавливать шарниры (см. статью https://rflira.ru/kb/108/667/). Применение конечного элемента Тип 4 позволит сэкономить время на выполнении данной операции.
При моделировании многостержневых систем, в целях экономии времени целесообразно использовать КЭ Тип 4 для элементов, конструктивная схема которых подразумевает работу элемента только при действии осевых сил.
Источник
Как поменять признак схемы в лире
- Главная
- Проектирование
- Популярные услуги
- Генеральный подряд
- Генеральное проектирование
- Разработка КМ
- Разработка КМД
- Steel Structures Detailing
- Разработка АР
- Разработка ППР
- Разработка КЖ
- Проектирование железобетонных конструкций
- Проектирование металлоконструкций
- По предназначению строения
- Проектирование зданий
- Проектирование сооружений
- Проектирование складов
- Проектирование ангаров
- Проектирование цехов
- Проектирование предприятий
- Проектирование ферм
- Проектирование эстакад
- Проектирование заводов
- Проектирование мостов
- Проектирование тонелей
- Проектирование вышек
- Проектирование мачт
- Проектирование факелов
- Проектирование башен
- Проектирование платформ
- Проектирование навесов
- Проектирование площадок
- Проектирование оболочек
- Проектирование бункеров
- Проектирование нефтехранилищ
- Проектирование мансард
- Проектирование зимних садов
- Проектирование куполов
- Проектирование автомоек
- Проектирование лестниц
- Проектирование газоходов
- Проектирование аэропортов
- Проектирование стадионов
- Проектирование вокзалов
- Проектирование спортивных залов
- Проектирование бассейнов
- Проектирование больниц
- Проектирование школ
- Проектирование ТЭЦ
- Проектирование ГЭС
- Проектирование ЛЭП
- Проектирование ТРЦ
- Проектирование жилых комплексов
- Проектирование микрорайонов
- Проектирование виадуков
- Проектирование стоянок
- Проектирование развязок
- Проектирование ЛСТК
- Проектирование коттеджей
- Проектирование логистических центров
- Проектирование выставочных центров
- Проектирование производственных помещений
- Проектирование крановых путей
- Проектирование тентовых конструкций
- Проектирование вентилируемых фасадов
- Проектирование электростанций
- Проектирование фасадов зданий
- Проектирование АЗС
- Проектирование ледового катка
- Проектирование спортивных сооружений
- Проектирование торговых центров
- Проектирование сооружений связи
- Проектирование временных сооружений
- Проектирование искусственных сооружений
- Проектирование уникальных сооружений
- Проектирование морских сооружений
- Проектирование рекламных конструкций
- Проектирование сельскохозяйственных строений
- Проектирование бизнес-центров
- Проектирование производственных центров
- Проектирование резервуаров
- Проектирование автостоянок
- Проектирование высотных зданий
- Проектирование высотных строений
- Проектирование сложных конструкций
- Проектирование общественных зданий
- Проектирование подземных сооружений
- Проектирование гидротехнических сооружений
- Проектирование транспортных сооружений
- Проектирование НПЗ
- Проектирование небоскребов
- Проектирование инженерных сооружений
- Проектирование ЖД станций
- Проектирование набережных
- Проектирование элеваторов
- Проектирование нефтехранилищ
- Проектирование газгольдеров
- Проектирование гостиниц
- Проектирование шумозащитных экранов
- Проектирование градирен
- Проектирование легких металлоконструкций
- Проектирование промышленных металлоконструкицй
- Проектирование кабельных эстакад
- Проектирование подкрановых путей
- Проектирование очистных сооружений
- По комплектам
- Разработка АР (Архитектурные решения)
- Разработка АС (Архитектурно-строительные решения)
- Разработка ВК (Водоснабжение и канализация)
- Разработка КД (Конструкции деревянные)
- Разработка АИ (Интерьеры)
- Разработка АЗ (Антикоррозийная защита)
- Разработка ПТ (Пожаротушение)
- Разработка ЭО (Электрическое освещение)
- Разработка СЭО (Силовое электрооборудование)
- Разработка ПС (Пожарная сигнализация)
- Разработка ВС (Воздухоснабжение)
- Разработка ХС (Холодоснабжение)
- Разработка КЖ (Конструкции железобетонные)
- Разработка ППР (Проект производства работ)
- Генеральный подряд
- Генеральный подряд
- Детализация стальных конструкций
- Проектирование электроснабжения
- Проектирование несущих конструкций
- Проектирование ограждающих конструкций
- Проектирование светопрозрачных конструкций
- Проектирование вспомогательных конструкций
- Проектирование гражданских зданий
- Проектирование промышленных объектов
- Проектирование металлических конструкций
- Проектирование аллюминеевых конструкций
- Проектирование деревянных конструкций
- Проектирование стальных конструкций
- Проектирование железобетонных конструкций
- Проектирование легких металлоконструкций
- Проектирование электрики
- Проектирование освещения
- Проектирование бесперебойного электроснабжения
- Проектирование аварийного электроснабжения
- Проектирование кабельных линий
- Проектирование силовых кабельных линий
- Проектирование воздушных линий электропередач
- Проектирование трансформаторных подстанций
- Проектирование гидроэлектростанций
- Проектирование объектов энергетики
- Проектирование объектов энергоснабжения
- Проектирование электроснабжения объектов
- Проектирование распределительных устройств
- Проектирование АИИС
- Проектирование линии электропередач
- Проектирование КТПН
- Проектирование КТПН 10 кВ
- Проектирование КТПН 6 кВ
- Проектирование ТП
- Расчет проекта электроснабжения
- Проектирование электрики дома
- Проектирование электроснабжения предприятий
- Проектирование сетей электроснабжения
- Проектирование электроснабжения дома
- Проектирование комплектных трансформаторных подстанций наружной установки
- Проектирование электроснабжения здания
- Проектирование прокладки кабеля
- Проект электрики под ключ
- Проектирование электроснабжения под ключ
- Проектирование проводки
- Проектирование насосной станции
- Проектирование АИИС КУЭ
- Проектирование АСУ ТП
- Проектирование электроснабжения района
- Популярные услуги
- Изготовление
- По назначению
- Изготовление зданий
- Изготовление складов
- Изготовление ангаров
- Изготовление ферм
- Изготовление эстакад
- Изготовление мостов
- Изготовление вышек
- Изготовление мачт
- Изготовление навесов
- Изготовление площадок
- Изготовление бункеров
- Изготовление куполов
- Изготовление лестниц
- Изготовление ЛЭП
- Изготовление ТРЦ
- Изготовление ЛСТК
- Изготовление развязок
- Изготовление логистических центров
- По материалам
- Изготовление железобетонных конструкций
- Изготовление алюминиевых конструкций
- Изготовление стальных конструкций
- Изготовление металлоконструкций
- По типу элементов
- Изготовление балок
- Изготовление колонн
- Изготовление связей
- Изготовление прогонов
- Изготовление ферм
- Изготовление рам
- Изготовление ЛСТК
- Изготовление лестниц
- Изготовление свай
- Изготовление настилов
- Изготовление кровли
- Изготовление ворот
- Изготовление кран балок
- Изготовление несущих конструкций
- Изготовление сварной балки
- Изготовление сложных металлоконструкций
- Изготовление металлоконструкции любой сложности
- По назначению
- Монтаж
- По типу объектов
- Монтаж зданий
- Монтаж сооружений
- Монтаж складов
- Монтаж ангаров
- Монтаж цехов
- Монтаж предприятий
- Монтаж ферм
- Монтаж эстакад
- Монтаж заводов
- Монтаж мостов
- Монтаж вышек
- Монтаж навесов
- Монтаж бункеров
- Монтаж лестниц
- Монтаж ЛСТК
- По типу элементов
- Монтаж балок
- Монтаж прогонов
- Монтаж ферм
- Монтаж колонн
- Монтаж связей
- Монтаж ЛСТК
- Монтаж лестниц
- Монтаж несущих конструкций
- Монтаж подвесных конструкций
- Монтаж сэндвич панелей
- Монтаж фасадов зданий
- Монтаж сайдинга
- Монтаж панелей
- Монтаж оборудования
- Монтаж светопрозрачных конструкций
- Монтаж ограждающих конструкций
- Монтаж конструкций
- Монтаж металлических конструкций
- Монтаж рам
- По конструктивным особенностям
- Монтаж каркасных зданий
- Монтаж многоэтажных зданий
- Монтаж бескаркасных зданий
- Монтаж модульных зданий
- Монтаж панельных зданий
- Монтаж стекла
- По материалам
- Монтаж железобетонных конструкций
- Монтаж стальных конструкций
- Монтаж деревянных конструкций
- Монтаж алюминиевых конструкций
- По типу объектов
- Портфолио
- 3D Модели Смотреть все.
- Проектирование зданий и сооружений
- Проектирование стальных конструкций
- Проектирование лестниц
- Проектирование производственных зданий
- Промышленное проектирование
- Проектирование заводов
- Проектирование промышленных сооружений
- Проектирование промышленных объектов
- Здания из металлоконструкций
- Проектирование цехов
- Проектирование вентилируемых фасадов
- Проектирование инженерных систем
- Проектирование металлических конструкций
- Проектирование несущих конструкций
- Проектирование больниц
- Проектирование фасадов
- Проектирование аэропортов
- Проектирование светопрозрачных конструкций
- Проектирование торговых центров
- Проектирование промышленных зданий
- Проектирование общественных зданий
- Проектирование зданий
- Проектирование бассейнов
- Проектирование предприятий
- Проектирование складов
- Проектирование ограждающих конструкций
- Проектирование онлайн
- Проектирование стадионов
- Проектирование сооружений
- Проектирование ЛЭП
- Проектирование комплексов
- Проектирование вышек связи
- Проектирование конструкций
- Проектирование кровли
- Гражданское проектирование
- Архитектурное проектирование
- Проектирование сварных конструкций
- Строительное проектирование
- Проектирование конструкций зданий
- Проектирование и расчет конструкций
- Проектирование спортивных сооружений
- Проектирование бесплатно
- Проектирование спортивных залов
- Проектирование логистических центров
- Проектирование эстакад
- Проектирование торговых предприятий
- Проектирование промышленных предприятий
- Проектирование ферм
- Проектирование складских помещений
- Проектирование инженерных сооружений
- Проект склада
- Проекты металлоконструкций
- Проектирование гражданских зданий
- Проектирование рам
- Проектирование стоянок
- Проектирование производственных цехов
- Проект эстакады
- Проект торгового центра
- Проектирование нефтяных объектов
- Производственное проектирование
- Типовой проект здания
- Промышленный проект
- Типовой проект эстакады
- Инженерное проектирование
- Автоматизированное проектирование
- 3d проектирование
- Проектирование КМ и КМД
- Проектирование переходов
- Проект завода
- Проект небольшой
- Проектирование оболочек
- Комплексное проектирование
- Проектирование бункеров
- Проект холодного склада
- Проектирование башен
- Проектирование производства
- Промышленно гражданское проектирование
- Проектирование и расчет сварных конструкций
- Выполнение проектных работ
- Промышленный инжиниринг
- Проектирование причалов
- Проектирование ангаров
- Проектирование производственных объектов
- Сложное проектирование
- Проектирование резервуаров
- Проектирование автостоянок
- Расчет и проектирование эстакад
- Проектирование высотных зданий и сооружений
- Проектирование подкрановых путей
- Проектирование и модернизации производства
- Инжиниринг
- Проектирование аэропорта Ростова-на-Дону
- Проектирование спортшкол
- Проектирование надстройки
- Проектирование многоэтажных эстакад
- Проектирование подвесных подкрановых балок
- Проектирование ферм из уголков
- Проектирование магазина
- Проектирование складских зданий
- Проектирование усилений
- Проектирование этажерок
- Проектирование металлических конструкций эстакад
- Проектирование бензозаправок
- Проектирование односкатной кровли
- Проектирование двускатной кровли
- Проектирование небольших металлоконструкций
- Проектирование сварных балок
- Проектирование сельхоз строений
- Проект магазина
- Проектирование нефтеперерабатывающего комплекса
- Проектирование производственного комплекса
- Проектирование сервисных центров
- Проектирование ледового катка
- Проектирование фасадов сложной формы
- Проектирование очистных сооружений
- Проектирование ТЭЦ
- Проектирование инкубаторов
- Проектирование НПЗ
- Проектирование агро комплексов
- Проект с подкрановой балкой
- Расчет и проектирование магазина
- Расчет и проектирование складов
- Торговое проектирование
- Проектирование металлоконструкций 3D
- Проектирование крытых складов
- Проектирование экспоцентров
- Проектирование ТЭС
- Разработка чертежей КМД
- Проектирование двухэтажных зданий
- Проектирование высотных строений
- Проектирование расчет КМ и КМД
- Проектирование жилых и общественных зданий
- Проектирование и расчет металлоконструкций
- Проектирование типовых конструкций
- Проектирование уникальных сооружений
- Проектирование типовых зданий
- Проектирование строений
- Проектирование железнодорожных мостов
- Проектирование эстакад НПЗ
- Конструкции из сварной балки
- Проектирование мостов
- Проектирование пролетных строений
- Проект стадиона
- Проектирование трибун
- Проектирование раздела кж
- BIM проектирование
- Расчет конструкции пример
- Расчет конструкции в ЛИРА САПР
- Расчет строительных конструкций
- Расчет строительных конструкций
- Проектирование и расчет конструкций
- Расчет конструкции на прочность
- Расчет на прочность
- Проектирование и расчет
- Расчет стальных конструкций
- Расчет КМ
- Расчет зданий
- Пример расчета конструкций
- 3D Модели Смотреть все.
- Программы
- Купить ПО
- Купить Tekla Structures
- Купить Техтран
- TsUnloader- выгрузка в SQL из Tekla Structures
- Xplugins — дополнение Tekla Structures
- Среда Topengineer (KMD_RUS)
- WeldApp — Набор плагинов для Tekla Structures
- Разработка ПО
- Автоматизация производства
- Техническое обслуживание
- Купить ПО
- Учебный центр
- Обучение Tekla Structures
- Групповой курс Tekla Structures
- Индивидуальный курс Tekla Structures
- Литература по Tekla Structures
- Онлайн курс Tekla Structures
- Обучение Robot Structural Analysis
- Групповой курс Robot Structural Analysis
- Индивидуальный курс Robot Structural Analysis
- Обучение SCAD Office
- Групповой курс SCAD Office
- Обучение Autodesk Revit
- Групповой курс Autodesk Revit
- Индивидуальный курс Autodesk Revit
- Обучение проектированию
- Обучение Tekla Structures
- Пресс-центр
- Форум
- Контакты
Признак схемы. Лира-САПР
Признак схемы. Лира-САПР
Сообщение PasHka » 10 янв 2020, 09:48
Re: Признак схемы. Лира-САПР
Сообщение EgorTS » 10 янв 2020, 09:51
Re: Признак схемы. Лира-САПР
Сообщение oblomoff » 15 янв 2020, 11:58
Re: Признак схемы. Лира-САПР
Сообщение MishinaVeronika » 15 янв 2020, 12:12
Источник













