Scad кристалл руководство

1

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2

«Ознакомление с программой «Кристалл» программного комплекса SCAD Office на примере вариантного анализа при подборе сечений элементов статически определимых ферм»

Работа выполняется с помощью программы «Кристалл» программного комплекса SCAD Office» (запуск программы осуществляется через меню «Пуск Программы SCAD Office Кристалл», переключение между программами осуществляется нажатием комбинации клавиш «Alt + Tab»). В программе реализованы информационные данные и поверочные расчеты согласно СНиП II-23-81* «Стальные конструкции».

Цель работы: ознакомление с основными возможностями программы «Кристалл».

Краткое описание программы «Кристалл»

При обращении к программе первым на экране монитора появляется главное окно, с помощью которого реализуется выбор режима работы. Каждый из предусмотренных шестнадцати режимов вызывается нажатием на специальную кнопку.

Все режимы работы условно можно разделить на три группы:

выполняющие справочные и вспомогательные операции, связанные с проектированием стальных конструкций;

реализующие проверку сечений и узловых соединений на выполнение расчетных требований СНиП;

2

– выполняющие проектирование простых конструктивных элементов. Справочные и вспомогательные режимы представлены следующим набо-

ром.

Стали – основной задачей является реализация рекомендаций СНиП по выбору марок стали (табл.50*), при этом учитывается подход, заложенный в проект нового СНиП. Кроме того, выдаются справки о соответствии классов стали по СНиП (по ГОСТ 27771-88) маркам стали по ГОСТ или ТУ (табл.51,б) и справочные данные о механических характеристиках (табл.51*).

Сортамент металлопроката – режим дает возможности просмотра сортаментов.

Болты – режим представляет возможность просмотра сортамента болтов с указанием их класса.

Предельные гибкости – режим представляет возможность просмотра рекомендаций СНиП по предельным гибкостям растянутых и сжатых элементов.

Коэффициенты условий работы – режим предназначен для просмотра и выбора значений коэффициентов условий работы элементов (gс) по рекомендациям СНиП.

Огибающие – определятся невыгодные сочетания многих нагрузок, которые действуют на изгибаемые элементы, строится огибающие эпюры моментов и поперечных сил.

Геометрические характеристики – этим режимом реализуется вычисление всех геометрических характеристик поперечного сечения.

Расчетные длины – здесь реализованы рекомендации из табл. 11, 12, 13* и 17,а СНиП и из Еврокода-3.

Предельные прогибы – даны таблицы 19,21,22 СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» с ограничениями на прогибы элементов конструкций.

Последующие режимы являются функциональными и предназначены для проверки конструктивных решений стальных конструкций и соединений на соответствие требованиям СНиП по прочности, устойчивости и гибкости или же для реализации некоторой части таких проверок, имеющей самостоятельный интерес.

Сопротивление сечений – в этом режиме определяются коэффициенты использования ограничений для любого из предусмотренных программой типов поперечных сечений при действии произвольных усилий. Кроме того, строятся кривые взаимодействия для любых допустимых комбинаций пар усилий.

Болтовые соединения – для определенного числа конструктивных решений болтовых соединений определяются коэффициенты использования ограничений и строятся кривые взаимодействия для любых допустимых комбинаций пар усилий.

3

Фрикционные соединения – аналогичен предыдущему режиму, но с другим набором конструктивных решений.

Местная устойчивость – этот режим реализует проверки местной устойчивости стенок и поясных листов изгибаемых и сжатых элементов, при этом не рассматриваются подкрановые балки, а также балки со стенкой, подкрепленной продольными ребрами.

Наконец, для некоторых видов наиболее распространенных конструктивных элементов реализуется комплексная проверка и возможность подбора сечений.

Элементы ферм – этот режим реализует все необходимые проверки элементов ферм на прочность и устойчивость, при этом работа начинается с определения расчетных значений усилий от задаваемых вертикальных внешних нагрузок для конструктивных схем, наиболее часто используемых на практике. Возможен вариант работы с подбором сечений.

Балки – режим аналогичен предыдущему, но ориентирован на рассмотрение двутавровых (сварных и прокатных) однопролетных балок с различными условиями опирания.

Неразрезные балки – в режиме реализуются те же функции, что и для режима Балка, но применительно к многопролетной (до пяти пролетов) конструкции, которая может иметь консоли по концам. Возможными поперечными сечениями являются прокатные двутавры и швеллеры или сварные двутавры.

Стойки – режим аналогичен предыдущему, но ориентирован на рассмотрение колонн и стоек различного поперечного сечения.

Опорные плиты – рассматриваются части пластины базы колонны при различных вариантах их окаймления ребрами.

Обращение к любой из указанных кнопок приводит к появлению специального многостраничного диалогового окна, с помощью которого выполняются операции для выбранного режима работы.

Кроме того, в главном окне располагается ряд кнопок, являющихся общими элементами управления для всех режимов работы. К ним относятся кнопки: Выход, Параметры и Справка. Кнопки Справка и Выход выполняют обычные для Windows-приложения функции – запрос справочной информации и прекращение работы. Назначение кнопки Параметры описано ниже.

Для выхода в главное окно программы во всех режимах используется кнопка Меню.

Кроме того, имеется возможность перехода в режим выполнения расчетов в соответствии с Еврокод-3.

4

Краткое описание подпрограммы «Подбор сечений элементов статически определимых ферм»

С помощью этого режима осуществляются все необходимые проверки элементов ферм на прочность и устойчивость, а также проверяется их нормируемая гибкость. При этом работа начинается с определения расчетных значений усилий от задаваемых внешних нагрузок для схем конструкции, наиболее часто используемых на практике. Возможен вариант работы с подбором сечений из заранее составленного сортамента поперечных сечений.

При работе режима для каждого элемента фермы выполняются проверки

по:

прочности — п. 5.2;

устойчивости в плоскости и из плоскости фермы — п. 5.3;

по предельной гибкости — пп.6.15-6.16.

Ограничение реализации: При подборе и проверке элементов ферм приняты следующие значения коэффициента условий работы

поясов, опорных раскосов, растянутых элементов решетки, сжатых элементов решетки крестового сечения — 0.95

сжатых элементов решетки таврового сечения при гибкости их больше 60 — 0.8

Окно состоит из трех закладок:

общие данные

сечения

нагрузки.

Страница «Общие данные» содержит группу из шести кнопок, нажатие на которую приводит к выбору конфигурации фермы. Все они статически определимые и предполагаются закрепленными в крайних узлах нижнего пояса статически определимым способом по балочной схеме.

Для выбранной конфигурации задается пролет фермы и ее высота на опоре, если речь идет о трапециевидной схеме, то указывается уклон верхнего пояса, который можно задать либо в градусах, либо в процентах. К числу главных задаваемых характеристик принадлежит и количество панелей верхнего пояса (обязательно четное число), при этом предполагается, что пролет разбит на панели равномерно.

На этой же странице с помощью радиокнопок указывается вариант раскрепления узлов верхнего и нижнего пояса из плоскости фермы. Наконец, имеется возможность задать предельно допустимое значение прогиба фермы в долях от величины пролета (оно будет сопоставлено с относительным прогибом от действия расчетных значений нагрузок).

На странице «Сечения» реализуется выбор задаваемых поперечных сечений основных элементов фермы. Предполагается, что по длине фермы ни сече-

5

ния поясов, ни сечения элементов решетки не меняются. Все сечения компонуются из парных уголков, располагаемых в форме тавра (равнополочные или неравнополочные уголки, последние в двух вариантах) или в форме креста из равнополочных уголков, а также из труб круглого и прямоугольного сечений.

При выборе сечений элементов используется база данных прокатных профилей, и вводимое значение зазора между уголками, работа с такими данными описана выше. Выбранный нажатием радиокнопки элемент, на схеме выделяется красным цветом, а сечение, на котором остановился пользователь, обозначается в поле выбора.

Страница «Нагрузки» во многом напоминает ту, которая описана в режиме Огибающие, однако здесь имеются и свои особенности. Во-первых возможна лишь равномерно распределенная нагрузка и сосредоточенная сила, во вторых, позиция сосредоточенной силы по пролету фермы задается указанием числа панелей верхнего пояса, располагаемых слева от силы. При этом даже в тех случаях, когда нагрузка приложена к нижнему поясу (это является предметом выбора), количество панелей указывается по верхнему поясу фермы.

При нажатии на кнопку выбора пояса, к которому приложена нагрузка, в окне отображения появляется условная схема соответствующего пояса с засечками в месте расположения узлов, а при задании нагрузки (после нажатия на кнопку Добавить) — схема соответствующего нагружения со всеми введенными нагрузками.

Ограничение реализации: Предполагается, что в пределах одного загружения все нагрузки приложены к одному поясу (верхнему или нижнему), выбор которого осуществляется при помощи кнопок Нижний/Верхний.

Внизу окна имеется возможность указать наличие или отсутствие динамических нагрузок на ферме. Если все нагрузки являются статическими, то в соответствии с примечанием 1 к таблице 20* СНиП, проверка гибкости растянутых элементов выполняется только в вертикальной плоскости.

Кнопка «Вычислить», как всегда, приводит к появлению значения Kmax и типа проверки (прочность, устойчивость, гибкость), при которой этот максимум реализовался.

Можно оперативно ознакомиться и со значениями все других коэффициентов использования ограничений, используя кнопку Факторы, после чего раскроется окно Диаграмма факторов.

Кнопка «Подбор» позволяет перейти в режим целенаправленного перебора поперечных сечений элементов фермы с заменой номеров выбранных пользователем уголков (тип поперечного сечения и условия раскрепления не меняются). Программа переходит к следующему большему по площади номеру профиля в каталоге, из которого были первоначально выбраны поперечные сечения, если при проверках рассматриваемого элемента (например, верхнего поя-

6

са) было обнаружено значение коэффициента использования ограничений K > 1 или к следующему меньшему по площади номеру профиля, если K < 1. Такие переходы осуществляются до тех пор, пока по всем проверкам не будет выполнено условие K < 1, а замена профиля ближайшим меньшим дает K > 1, т.е. найден наименьший из удовлетворяющих требованиям норм профиля. Перебор по различным группам элементов фермы (верхнему и нижнему поясам, раскосам, стойкам) реализуется независимо.

После завершения подбора на экране появляется окно с рекомендациями по выбору поперечных сечений.

Пользователь может отвергнуть эти рекомендации (кнопка Отмена) или согласиться с ними. В последнем случае нажимается кнопка Применить и все рекомендованные сечения будут переданы для выполнения проверочного расчета новой конструкции.

Если в процессе подбора было испробовано максимальное сечение из сортамента и оно дает значение K > 1, то в окне появляется соответствующее сообщение и кнопка Применить не может использоваться.

Задания для выполнения лабораторной работы

Варианты заданий необходимо выбирать согласно значениям A1…A5, ко-

торые выбираются из следующих условий:

A1

– количество гласных букв в фамилии;

A2

– количество согласных букв в фамилии;

A3

– количество гласных букв в имени;

A4

– количество согласных букв в имени.

A5

– номер группы.

Исследуемый пункт программы «Кристалл»: «Подбор сечений элементов

статически определимых ферм».

Конструктивное решение:

A3

1

2

3

4

5

6

Тип фермы

Пролет

фермы: L

= 6×A1, м.

Высота фермы: H = A2/2, м.

Шаг расположения ферм: s = 3×A4

Количество панелей верхнего пояса: 4×A1.

Наклон: 18° (при A3 > 3);

Максимальный прогиб: L / 200.

Сечения элементов ферм:

A5

1

2

3

4

5

Сечения элементов ферм

7

Загружение №3

Загружение №2

Загружение №1

Снеговая нагрузка: 320 кг/м2 Кратковременная нагрузка: A3, т

Постоянная нагрузка

0.1·A3, т/м

выбирается самостоятельно L

Кратковременная нагрузка приложена на нижний пояс, снеговая и постоянная — на верхний.

Перед созданием ваших загружений (с помощью кнопки создать) удалите все предыдущие загружения (эти загружения остаются от предыдущих расчетов)!

Не указанные явным образом параметры выбираются студентом самостоятельно!!!

Задание на вариантный анализ (2 часть задания, только для студентов дневного обучения).

Вариантный анализ осуществляется путем последовательного изменения типа сечения одного из элементов фермы:

A5

Элемент фермы

1

верхний пояс

2

нижний пояс

3

раскосы

4

стойки

5

опорные раскосы

Требования к отчету по лабораторной работе

Отчет должен быть оформлен на бумажном носителе и содержать:

1.Титульный лист;

2.Отчет 1-ой части задания (из отчета удалить описание геометрических характеристик элементов – графическое изображение элемента и его геометрические характеристики в табличной форме).

3.Результаты анализа 2-ой части задания (вариантного анализа) в табличной и графической форме, содержащей исследования погонного веса одного элемента (выбранного студентом) при изменении типа его сечения. Количество вариантов – не менее 4! Обязательно привести вывод по результатам вари-

антного анализа!

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

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

Современные вычислительные комплексы, ориентированные на прочностной анализ конструкций, — такие, например, как SСАD для Windows 95/98/NТ — в процессе совершенствования рано или поздно приобретают режимы работы (чаще всего в виде постпроцессоров), предназначенные для проверки элементов конструкций на выполнение требований нормативных документов и стандартов, регламентирующих те или иные области инженерной деятельности. Особенно это касается строительного проектирования: в СНГ действует система строительных норм и правил (СНиП), а в других государствах — соответствующие национальные или международные своды строительных кодов (DIN, Eurocode и др.). Поскольку сложные комплексы используются в различных странах и, кроме того, применяются в различных предметных областях, они постепенно обрастают целым «шлейфом» таких постпроцессоров, образующих довольно многочисленную свиту основной программы. Программа эта становится все более сложной, развитой и дорогой, что создает пользователям определенные затруднения как при выборе нужной конфигурации, так и при практическом применении.

Анализ спроса на программные продукты показывает, что для весьма заметной части потенциальных пользователей основной интерес представляют именно такие постпроцессорные режимы. Сам по себе вычислительный комплекс может их вообще не привлекать (например, если пользователь имеет другую программную систему или же набор объектов проектирования позволяет обойтись без сложных статических и динамических расчетов). Отсюда естественное стремление к созданию программных продуктов, которые являются сателлитами вычислительного комплекса и могут быть вызваны из него в качестве постпроцессоров, но способны также работать автономно. Такие программы-сателлиты появились и в составе SCAD. Эта статья посвящена детальному описанию одной из них, получившей название «Кристалл».

Концепция разработки

Разработка программы «Кристалл», предназначенной для проверки и подбора сечений элементов стальных конструкций в соответствии с требованиями СНиП II-23−81* «Стальные конструкции», была предпринята в связи с тем, что среди программных средств САПР, предлагаемых на отечественном рынке, мало программ, ориентированных на расчет элементов стальных конструкций. К тому же большинство имеющихся программ охватывает лишь элементы, нагруженные в одной силовой плоскости, или ориентировано на устаревшую операционную среду МS-DOS. Зарубежные разработки в этой области — например, Robot-97 ЕСЗ-Ехрегt — связаны с применением норм проектирования, отличных от СНиП II-23−81*, и поэтому не могут использоваться отечественными проектировщиками.

Заметим, что такое положение с программами проверки стальных конструкций, количество которых намного уступает числу программ для расчета элементов железобетонных конструкций, далеко не случайно. Дело в том, что стальные конструкции характеризуются заметно большим разнообразием поперечных сечений и при этом не имеют той особенности железобетонных конструкций, которая связана с относительной неизменностью опалубочных размеров (изменение несущей способности выполняется в основном за счет изменения армирования). Для стальных конструкций изменение несущей способности, как правило, связано с изменением геометрии сечения. Вторая особенность стальных конструкций связана с гораздо большей значимостью проблем устойчивости элементов и их отдельных частей. Традиционно в расчетных комплексах этим проблемам уделялось намного меньшее внимание, чем вопросам прочностного анализа.

При создании «Кристалла» использовались связанные со СНиП II-23−81* государственные стандарты, а также «Пособие по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23−81*) / ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко». Кроме того, учитывались некоторые положения подготовленных, но еще не введенных в действие проектов новых норм (СНиП 53−1−96) и «Общих правил проектирования элементов стальных конструкций и соединений (СП 53−101−96)».

Разработка выполнялась с расчетом не только на опытного проектировщика, но и на пользователя не очень высокой квалификации, который не обязательно должен ориентироваться во всех тонкостях применения довольно сложных нормативных документов, какими являются СНиП II-23−81* и тот набор документов, на которые в СНиП даются внешние ссылки. Пользователь должен быть уверен, что применение специализированной программы избавит его от сомнений относительно полноты и качества всех проверок конструкции на соответствие требованиям норм, то есть программа призвана в полной мере выполнять функции квалифицированной экспертизы. В связи с этим разработчики сознательно отказались от включения в программу режимов работы и проверок, не определенных в СНиП II-23−81* (не включена, например, проверка на кручение), поскольку это означало бы, что программа допускает отступления от норм или нестрогое следование им.







Рис. 1. Используемые типы поперечных сечений и соединительных решеток

Предполагается также, что использование программы не должно сопровождаться перелистыванием текста нормативного документа, стандарта на металлопрокат или других изданий — существует ряд вспомогательных функций, реализующих выполнение запроса на справочную информацию.

Объекты расчета и результаты

Объектами рассмотрения в программе «Кристалл» являются только стержневые конструкции, а рекомендации СНиП II-23−81*, касающиеся оболочек вращения и мембранных элементов, в программе не представлены. Поскольку в СНиП II-23−81* не указываются методы проверки для всех возможных проектных решений (например, способы определения критического значения изгибающего момента для сечения из одиночного уголка), то в большинстве случаев система управления программой не допускает создания такого запроса. Именно с этим обстоятельством связана ориентация «Кристалла» на использование ограниченного набора возможных поперечных сечений элементов (рис. 1), для которых в СНиП II-23−81* имеются все необходимые рекомендации.

Программа автоматически запрещает работу с конструктивно неудачными сечениями или конфигурациями узловых соединений. Для этого предусмотрен входной контроль исходных данных, осуществляются проверки выполнения конструктивных ограничений СНиП (например, правил расстановки болтов) и конструктивных ограничений, введенных в программу разработчиками (недопустимое сближение ветвей сквозного сечения, слишком крутая или слишком пологая соединительная решетка и т.п.).

В общем случае «Кристалл» выполняет только проверки заданных конструктивных решений стержневых элементов и соединений, но не создает таких решений самостоятельно. Однако для таких наиболее часто используемых конструктивных элементов, как простые балки, колонны и некоторые типы ферм, имеется возможность подбора сечений из элементов сортамента.

Основываясь на представляемых сведениях, проектировщик может гибко и оперативно реагировать на результаты выполненных проверок.

Поскольку любой набор нормативных требований, как правило, может быть представлен в форме списка неравенств вида

F (S, R) меньше_или_равно 1,

где F — функция основных переменных, S — обобщенные нагрузки (нагрузочные эффекты), R — обобщенные сопротивления, то, ориентируясь на значения функции F, вводится понятие о коэффициенте использования ограничения (К), а критерий проверки представляется в форме

mах К меньше_или_равно 1.

Само значение К при этом определяет для элемента (узла, соединения, сечения и т.п.) имеющийся запас прочности, устойчивости или другого нормируемого параметра качества (фактора). Если требование норм выполняется с запасом, то коэффициент К равен относительной величине исчерпания нормативного требования (например, К = 0,7 соответствует 30%-му запасу). Значение К > 1 свидетельствует о нарушении того или иного требования, то есть характеризует степень перегрузки.


Рис. 2. Представление результатов расчета в виде диаграммы факторов

Рис. 2. Представление результатов расчета в виде диаграммы факторов


Рис. 2. Представление результатов расчета в виде диаграммы факторов

Рис. 2. Представление результатов расчета в виде диаграммы факторов

Взаимодействие с проектировщиком

Во время проверки конструкции в диалоговых окнах выводится значение Кmax — максимального (то есть наиболее опасного) из обнаруженных значений К и указывается тип проверки (прочность, устойчивость, местная устойчивость и т.п.), при которой этот максимум реализовался. Это дает пользователю возможность в необходимых случаях оперативно принять решение об изменении поперечного сечения элемента или других параметров проектирования.

Для случая работы программы в режиме анализа стержневого элемента или соединения, а также для режимов проверки балок, колонн и ферм значения всех полученных коэффициентов К выводятся на экран в форме наглядной диаграммы факторов. Это позволяет принимать достаточно детальные решения, корректируя неудачную конструкцию с учетом всех нормативных факторов. Соответствующая иллюстрация представлена на рис. 2, где левая диаграмма факторов относится к исходному варианту проекта фермы (верхний пояс из уголков 80×10, нижний пояс — 56×4, раскосы — 80×9 и стойки — 45×5), а правая характеризует исправленный вариант (верхний пояс из уголков — 80×10, нижний пояс — 60×5, раскосы — 90×9 и стойки 45×5).

Кроме того, для наиболее важного режима работы программы, когда рассматривается конструкция стержня произвольного назначения (с любым из указанных выше типов поперечных сечений), имеется возможность построить области несущей способности сечения (рис. 3) при действии на него различных пар усилий N- Мy, N — Мz, Мy— Qz, Мz— Qy и Мy— Мz.


Рис. 3. Область несущей способности сечени

Рис. 3. Область несущей способности сечени


Рис. 3. Область несущей способности сечени

Рис. 3. Область несущей способности сечени

В качестве границы эти области имеют кривые взаимодействия, которые окружают начало координат замкнутой линией. Внутри области располагаются точки с условно допустимыми парами рассматриваемых усилий (Кmax меньше_или_равно 1,0). При этом все остальные усилия полагаются равными нулю.

С помощью курсора можно обследовать представленную на графике область изменения усилий. Каждому положению курсора соответствует определенная пара числовых значений действующих усилий, которая отображается в соответствующих окнах. Одновременно выводится и максимальное значение коэффициента использования ограничений, соответствующее этим усилиям, и тип проверки, при которой коэффициент вычисляется. Если курсор располагается в недопустимой точке (Кmax > 1,0), появляется предупреждение.

Режимы работы

«Кристалл» имеет двадцать режимов работы, функциональное назначение которых кратко описано ниже. Каждому режиму соответствует кнопка выбора в главном окне программы (рис. 4).


Рис. 4. Главное окно

Рис. 4. Главное окно

Первые семь режимов являются в некотором смысле вспомогательными — они должны обеспечить пользователю доступ к нормативной и справочной информации.

В состав информационных режимов входят:

  • Стали — реализация рекомендаций СНиП по выбору марок стали (табл. 50*); при этом учитывается подход, заложенный в проект нового СНиП (рис. 5). Кроме того, выдаются справки о соответствии классов стали по СНиП (по ГОСТ 27771–88) маркам стали по ГОСТ или ТУ (табл. 516) и справочные данные о механических характеристиках (табл. 51*).


Рис. 5a. Режим «Стали»: исходные данные

Рис. 5a. Режим «Стали»: исходные данные


Рис. 5b. Режим «Стали»: рекомендации по выбору стали

Рис. 5b. Режим «Стали»: рекомендации по выбору стали

  • Сортамент металлопроката — режим дает возможность просмотра сортаментов и отбора профилей проката в базу данных пользователя.
  • Болты — режим позволяет просматривать сортамент болтов с указанием их класса.
  • Предельные гибкости — режим предназначен для просмотра и выбора значений предельных гибкостей по рекомендациям СНиП (табл. 19* и 20*).
  • Коэффициенты условий работы — режим предназначен для просмотра и выбора значений коэффициентов условий работы элементов (γc) и соединений (γc, γce, γn) по рекомендациям СНиП (табл. 6*, 35*, 44*, 46 и 48).
  • Материалы для сварки — с помощью этого режима реализуется функция выбора сварочных материалов для проектируемой конструкции. Выбор реализуется в соответствии с указаниями табл. 55* СНиП II-23−81*.
  • Предельные прогибы — даны таблицы 19, 21, 22 СНиП 2.01.07−85* «Нагрузки и воздействия» с ограничениями на прогибы элементов конструкций.

Следующие режимы являются функциональными и предназначены для проверки конструктивных решений стальных конструкций и соединений на соответствие требованиям СНиП по прочности, устойчивости и гибкости или же для реализации некоторой части таких проверок, представляющей самостоятельный интерес.

  • Геометрические характеристики — режим реализует вычисление всех геометрических характеристик поперечного сечения. Для вычисления крутильной жесткости It и секториальной жесткости Iw привлекаются формулы Eurocode 3 (ENV 1993−1−1. Eurocode 3: Design of steel structures — Part 1.1: General rules and rules for buildings).
  • Расчетные длины — здесь реализованы рекомендации из таблиц 11, 12, 13* и 17, а СНиП (рис. 6); кроме того, имеется возможность воспользоваться рекомендациями Eurocode 3 по определению расчетных длин стоек для рамной конструкции.


Рис. 6a. Режим «Расчетные длины»: простые стойки

Рис. 6a. Режим «Расчетные длины»: простые стойки


Рис. 6b. Режим «Расчетные длины»: рамы

Рис. 6b. Режим «Расчетные длины»: рамы

Приведенные выше ссылки на Eurocode 3 нуждаются в пояснении ввиду кажущегося отхода от принципа строгого следования правилам СНиП. Возможно, здесь рассматривается функция, целиком относящаяся к строительной механике, которая по сути своей интернациональна и этим отличается от вопросов безопасности, являющихся предметом рассмотрения национальных норм. Поэтому использование зарубежных норм в данном случае возможно.

  • Сопротивление сечений — в этом основном режиме работы программы определяются коэффициенты использования ограничений для любого из шестнадцати типов поперечных сечений. Проверки выполняются по всем пунктам раздела 5 СНиП, по плоской и пространственной схемам нагружения при действии всего возможного набора усилий. Кроме расчета на вполне определенное нагружение, имеется возможность построить кривые взаимодействия для любых допустимых комбинаций пар усилий.
  • Болтовые соединения — для определенного числа наиболее часто используемых конструктивных решений болтовых соединений (присоединение уголков к фасонкам, соединение на накладках и др.) определяются коэффициенты использования ограничений и строятся кривые взаимодействия для любых допустимых комбинаций пар усилий (рис. 7).


Рис. 7a. «Болтовые соединения»: конструкции

Рис. 7a. «Болтовые соединения»: конструкции


Рис. 7б. «Болтовые соединения»: кривая взаимодействи

Рис. 7б. «Болтовые соединения»: кривая взаимодействи

  • Фрикционные соединения — аналогичен предыдущему режиму, но содержит набор конструктивных решений, характерных для соединений этого типа.
  • Сварные соединения — режим предоставляет возможность проверки сварных соединений следующих трех основных типов: присоединения одиночных и спаренных уголков к фасонке, нахлесточные присоединения листов; торцевое присоединение листа, двутавра, швеллера или прямоугольной трубы.
  • Элементы ферм — этот режим реализует все необходимые проверки элементов балочных ферм (рис.  8) на прочность и устойчивость. Работа начинается с определения расчетных значений усилий от задаваемых внешних нагрузок для схем конструкций, чаще всего используемых на практике.

Для этого режима имеется вариант работы с подбором сечений из сортамента. При подборе последовательно перебираются элементы сортамента уголков, скомпонованные в парные сечения (если К > 1 — в сторону увеличения сечения, а в противном случае — в сторону уменьшения), до тех пор, пока для каждой группы элементов не будет найдено наиболее легкое сечение, удовлетворяющее требованиям СНиП.


Рис. 8a. Режим «Элементы ферм»: типы решеток

Рис. 8a. Режим «Элементы ферм»: типы решеток


Рис. 8б. Режим «Элементы ферм»: выбор поперечных сечений

Рис. 8б. Режим «Элементы ферм»: выбор поперечных сечений

  • Балки — режим аналогичен предыдущему, но ориентирован на рассмотрение однопролетных балок с различными условиями опирания (шарнирные, с защемлениями, консольные) и сечениями в виде двутавра или швеллера (рис. 9).
  • Неразрезные балки — режим аналогичен режиму «Балки» и позволяет рассматривать многопролетные балки (до пяти пролетов), которые могут иметь консоли по концам.


Рис. 9. Сечения балок

Рис. 9. Сечения балок

Строятся эпюры моментов и поперечных сил, реализуется построение огибающих (рис. 10) в соответствии с требованиями СНиП II-01−07−85 («Нагрузки и воздействия»). Выполняются все проверки прочности и устойчивости, включая проверки устойчивости плоской формы изгиба. Для балок из прокатных двутавров и швеллеров имеется возможность реализовать подбор сечений по такому же способу, как для элементов ферм.


Рис. 10. Огибающие эпюры

Рис. 10. Огибающие эпюры

  • Стойки — аналогичный предыдущему режим, ориентированный на рассмотрение колонн и стоек различного поперечного сечения.
  • Местная устойчивость — этот режим реализует проверку местной устойчивости стенок и поясных листов изгибаемых и сжатых элементов для двутавровых стержней без ребер или с поперечными ребрами жесткости.
  • Опорные плиты — рассматриваются части плиты базы колонны при различных вариантах их окаймления ребрами; имеется возможность подобрать необходимую толщину плиты.
  • Огибающие — для балок с различными условиями опирания строятся огибающие эпюры моментов и поперечных сил при действии постоянных и временных нагрузок (рис. 10) в соответствии с требованиями СНиП II-01−07−85 («Нагрузки и воздействия»).

Настройка программы и сервис

Пользователю предоставлена возможность настроить программу «Кристалл», выбирая различные параметры (рис. 11), например:

  • единицы измерений;
  • используемые каталоги металлопроката (по ныне действующим стандартам, по сокращенному сортаменту, по стандартам 30−50−х годов и т.п.);
  • язык общения, на котором будут представлены все тексты в управляющих окнах, оформлены результаты работы и др.;
  • формат представления данных (количество значащих цифр при представлении данных в форме с десятичной точкой или экспоненциальном представлении);
  • стиль оформления результатов.


Рис. 11a. Выбор параметров: единицы измерения

Рис. 11a. Выбор параметров: единицы измерения


Рис. 11b. Выбор параметров: стиль общения и печать

Рис. 11b. Выбор параметров: стиль общения и печать

Имеется возможность просмотреть текст создаваемого отчета на экране и отредактировать его. Для этого используется приложение, ассоциированное с форматом RTF-файла (например, WordPad или MS Word).

Пособия пользователя по SCAD Office V 31.R5
Арбат, ВеСТ, Камин, Комета, Кристалл, Кросс и тд. и тп.

Комментарии

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные
участники
Авторизоваться

Комментарии 1-10 из 11

Георгий

, 01 июля 2005 в 10:59

#1

Давно искал. Спасибо. Ну берегись рабочий принтер. Когда начальство уйдет буду печатать все 400 листов

Сергей

, 25 августа 2005 в 19:11

#2

Скачал, посмотрел, сделал выводы.
1. Scad учебник — это то ли курсовая, то ли дипломная работа студента (мне уже это не интересно).
2. Все остальное (посмотрел выборочно)- это слитая воедино справка из самого SCAD’а. Полезно для тех кто пытается научиться работать в последнем или кому лень лазить в справку и ознакомляться с материалом с экрана монитора.

Дуремар Корней

, 22 марта 2006 в 19:48

#3

У меня книжка есть по скаду. Очень подробно все описано. Заставлю студента на практике сканировать, отсканирует пришлю на сайт.

Перерезов

, 23 марта 2006 в 16:08

#4

Очень по детски написано.

Cергей (другой)

, 24 марта 2006 в 11:31

#5

Это старо, как и AutoCAD 2000, жаль потраченного трафика.
Все это уже давно было.

Дмитрий_Н

, 29 марта 2006 в 23:03

#6

Верно, уже было… :-(
Так держать Дуремар Корней, будем ждать.

STRIKER

, 06 апреля 2007 в 07:41

#7

Я тоже хе хе

ВовКАй

, 15 февраля 2008 в 09:27

#8

Дуремар Корней пожалуйста скорей

Bloodstone1

, 27 сентября 2009 в 19:24

#9

Спасибо!)

Сергей 1976

, 05 июля 2012 в 12:51

#10

Еще не смотрел, но в любом случае спасибо!

Для расчета строительных конструкций, зданий и сооружений необходимо провести ряд локальных вычислений, таких как расчет ветровых нагрузок, осадки сваи, геометрических сооружений тонкостенного сечения и т.д. Зачастую для решения таких простых задач «вручную» у инженера может уходить непозволительно много времени, которого и так не хватает.

В программном комплексе SCAD есть специальные подпрограммы (в простонародье названные сателлиты СКАД), которые позволяют оперативно выполнять расчет таких задач, так как они построены по принципу наименьшего ввода данных для решения одной конкретной задачи. По результату расчета в сателлитах СКАД есть возможность вывести пояснительную записку (отчет).

Итак, в этой статье рассмотрим несколько практических задач применения сателлитов СКАД.

Подпрограмма ВеСТ, одна из наиболее востребованных сателлит СКАД, позволяет вычислить вес снегового района (рис.1), запросив при этом только район строительства и очертание кровли по приложению строительных норм. Например, расчет каркаса теплицы полукруглого очертания подразумевает несколько вариантов приложения снеговой нагрузки. Полученную нагрузку далее переносят в расчетную программу.

image004.jpg Снеговые нагрузки

Подобная конструкция теплицы также нуждается и в корректном сборе ветровой нагрузки. И снова подпрограмма ВеСТ (сателлита SCAD), помогает пользователям без особых усилий выполнить корректный сбор нагрузок. Пользователям сателлиты СКАД кроме, как района строительства и габаритов сооружения больше ничего вводить не приходиться.

Снеговые нагрузки

Результат расчета можно приложить в отчет, для этого есть специальная команда.

Расчет отдельных конструкций — еще одна очень полезная функция от разработчиков СКАД. На стадии «П», при формировании общего очертания конструктивного решения, создавать расчетную модель сооружения нецелесообразно, ввиду высокой трудозатратности, а «прикинуть балочку» в сателлитах СКАД — КРИСТАЛЛ или АРБАТ довольно просто. Сателлиты СКАД по расчету железобетонных и стальных конструкций также помогают и при расчете сборных конструкций, при не высокой ответственности сооружения.

Так еще в одной полезной сателлите SCAD, в подпрограмме КРИСТАЛЛ, пользователь сможет рассчитать неразрезной прогон, для этого нужно ввести параметры сечения, размеры пролетов и нагрузки, в результате инженер получит процент использования сечения и эпюры усилий. Эта сателлита СКАД также позволяет выполнить подбор сечения в заданном сортаменте. (рис. 3),

Снеговые нагрузки

Отчет по расчету программы Кристалл также выводит.

В перечне функций подпрограммы КРИСТАЛЛ также есть и расчет сложных типовых конструкций – оболочек. Моделировать подобные сооружения в основном комплексе СКАД может и есть смысл (повышение точности расчета), но предварительные результаты по нормам можно легко получить и в сателлите СКАД. рис.4

Снеговые нагрузки

Для расчета железобетонных сечений пользователь комплекса СКАД может воспользоваться сателлитой СКАД, которая называется АРБАТ. В арсенале подпрограммы АРБАТ есть множество типов решаемых задач: расчет балки на прогиб, проверка заданного армирования, расчет колонны, расчет закладных деталей и многое другое (рис. 5)

Снеговые нагрузки

Подпрограмма АРБАТ (сателлита SCAD) также выдает усилия, процент использования сечения и подготавливает отчет. Хочется отметить, что функционал сателлиты АРБАТ позволяет решить задачу по расчету железобетонной балки с абсолютно произвольным армированием. Такая особенность позволит, например, при реконструкции сооружений.

Снеговые нагрузки

Таким образом, мы наглядно убедились в практичности применения сателлитов СКАД, пользоваться ими очень удобно и просто. В наборе подпрограмм SCAD Office еще много интересных программ, мы опишем их в наших следующих статьях.

  • Главная
  • Книги
  • Руководство пользователя по Scad Office приложение Кристалл

Руководство пользователя по Scad Office приложение Кристалл

  • Добавить цитату
  • Добавить тест
  • Сейчас читаю
  • Добавить в подборку
  • Читать позднее
  • Написать рецензию
  • Поделиться в соцсетях
  • Правообладателям
  • Сообщить об ошибке

Описание книги

Программа Кристалл предназначена для выполнения конструктивных расчетов и проверок элементови соединений стальных конструкций на соответствие требованиям СНиП II-23-81* Стальные конструкции.Нормы проектирования [13]. Предполагается, что расчетные усилия соответствуют нагрузкам,определенным по СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия [12], требованиям этого же документасоответствуют реализованные программой правила выбора расчетных сочетаний усилий.При создании программы использовались связанные …

Программа Кристалл предназначена для выполнения конструктивных расчетов и проверок элементови соединений стальных конструкций на соответствие требованиям СНиП II-23-81* Стальные конструкции.Нормы проектирования [13]. Предполагается, что расчетные усилия соответствуют нагрузкам,определенным по СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия [12], требованиям этого же документасоответствуют реализованные программой правила выбора расчетных сочетаний усилий.При создании программы использовались связанные со СНиП II-23-81* [13] государственныестандарты, а также Пособие по проектированию стальных конструкций к СНиП II-23-81* [11].СодержаниеПрограмма Кристалл Главное окноНастройки Конструирование поперечных сечений Справочные режимыСталиСортамент металлопроката Болты Предельные гибкости Коэффициенты условий работы Материалы для сваркиПредельные прогибы Сортамент листовой стали Высокопрочные болты Вспомогательные режимыОгибающиеЛинии влияния Геометрические характеристики сеченийРасчетные длиныПроверки Сопротивление сечений Болтовые соединения Фрикционные соединенияСварные соединенияМестная устойчивостьПроектирование конструктивных элементов Фермы Элемент фермы Балки Неразрезные балкиСтойкиОпорные плиты Листовые конструкцииПриложение Кристалл Нормативные документы, требования которых реализованы в программе КристаллО формуле (49) СНиП II-23-81* О формуле (14) СНиП II-23-81* Расчет «нестандартных» сечений О сейсмических воздействияхПрограмма Кристалл-Eurocode 3 Главное окноНастройки приложенияКонструирование поперечных сечений Вспомогательные режимыСопротивление сечений Сопротивление соединений Болтовые соединения Сварные соединенияОгибающиеКритический моментГеометрические характеристики Проектирование конструктивных элементовБалкаСтойкиСвязи Соединения ригеля с колоннойСоединения балок Допущения и волевые решения в трактовке Eurocode 3 Определение критического моментаЛитература Книга «Руководство пользователя по Scad Office приложение Кристалл» авторов Криксунов Э.З., Микитаренко М.А., Перельмутер М.А., Скорук Л.Н. оценена посетителями КнигоГид, и её читательский рейтинг составил 0.00 из 10.
Для бесплатного просмотра предоставляются: аннотация, публикация, отзывы, а также файлы для скачивания.

  • Просмотров: 73
  • Рецензий: 0

Информация об издании

  • Переводчики: не указаны
  • Серия:
    не указана
  • ISBN (EAN): не указаны
  • Языки: не указаны
  • Возрастное ограничение: не указано
  • Год написания: не указан

Эта книга еще не добавлена в подборки

К ЭТОЙ КНИГЕ НЕ ДОБАВЛЕНЫ персонажи

КНИГА НЕ УПОМИНАЛАСЬ В БЛОГАХ

Посмотрите еще

Без машины? С удовольствием! Как сделать общественный транспорт привлекательным

Без машины? С удовольствием! Как сделать общественный транспорт привлекательным

Почему стокгольмцы предпочитают лестницы эскалаторам? Почему в Лондоне приятно проводить время на автобусной остановке? Как производители заставляют нас тратить на автомобиль сумасшедшие деньги, испытывать стресс от вождения, и вдобавок вредить экологии? У Даррена Нордаля, автора книги Making Transit fun, есть собственная теория, дающая ответы на все эти вопросы. Общественный транспорт и перед…

Мера в урбанистике. Малоэтажная планета. Модель поселения МП №1

Мера в урбанистике. Малоэтажная планета. Модель поселения МП №1

Современные города — это икебана из бетонных коробок с признаками измены Родине. Но если не мёртвые высотки, то что? Может ли человек уже сейчас покинуть мегаполис и вернуться к природе — сохранив привычный комфорт и высокий уровень жизни? Живя на Земле, вы развиваетесь интеллектуально и творчески, перенимаете опыт поколений. У вас рождаются здоровые дети. Это шанс жить в мире с природой и самим…

Камины и печи своими руками

Камины и печи своими руками

Эта книга поможет вам создать в своем загородном доме уютный очаг. Благодаря подробным профессиональным руководствам и пошаговым иллюстрациям вы сможете разобраться в устройстве печей и каминов, узнаете о современных технологиях и сможете точно рассчитать необходимое количество материалов.

Организация, планирование и управление строительством. Учебник

Организация, планирование и управление строительством. Учебник

Рассмотрены концептуальные основы организации, планирования и управления строительством.

Изложены современные научно-практические аспекты этой сферы деятельности. Приводится методика разработки организационно-технологической документации. Рассматриваются вопросы моделирования строительного производства. Излагаются вопросы ресурсного обеспечения строительства. Приводятся принципы современного …

Технологические процессы в строительстве. Учебник

Технологические процессы в строительстве. Учебник

Учебник разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки «Строительство» (квалификация «бакалавр»),
В основных разделах учебника изложены теоретические основы, методы и способы выполнения технологических процессов в строительстве. При этом большое внимание уделено вопросам технологического проектирован…

Изобразительное искусство

8.0


0

Художественные краски и материалы. Справочник

Художественные краски и материалы. Справочник

Автор постарался обобщить всю доступную информацию о художественных красках и их применении, основываясь на справочных данных, научных исследованиях и собственном, более чем 20-летнем опыте.
Для художников и реставраторов приводятся компоненты и рецептуры различных художественных материалов от карандашей и туши до лаков и красок. Рассмотрены компоненты красок, способы их получения, технические ха…

50 идей энергосбережения

50 идей энергосбережения

Коммунально-бытовое хозяйство, в частности жилые дома, многоквартирные и частные, — одно из наиболее крупных потребителей энергии и топлива. Но что делать, если коммунальные платежи с каждым годом начинают все больше бить по карману рядовых потребителей? Ведь тарифы постоянно растут… О том, как сэкономить на наиболее важных статьях коммунальных услуг путем утепления дома и квартиры, установки сч…

Simulink. Самоучитель

Simulink. Самоучитель

Самоучитель по новейшим реализациям пакета визуального блочного имитационного моделирования Simulink 5/6/7 матричной системы MATLAB R2006/2007. Подробно описаны библиотека блоков Simulink, методика подготовки диаграмм моделей, их редактирование, настройка и запуск на исполнение. Дано описание наиболее важных пакетов расширения Simulink инструментального ящика Blockset, в том числе SimPowerSystems,…

Архитектурные термины. Иллюстрированный словарь

Архитектурные термины. Иллюстрированный словарь

Содержание словаря ограничено предметным миром архитектуры, развившейся на основе средиземноморской культуры. Широко представлены термины древнерусской архитектуры — деревянной и каменной, фортификационных сооружений, жилых и общественных построек. Раскрывается смысл термина, даются его различные толкования, указывается время возникновения термина и его распространения в архитектуре. По этимологич…

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Капли от пробок в ушах а церумен инструкция по применению
  • Корпоративное руководство для сотрудника
  • Набор для создания звезды путешественника инструкция из гипса
  • Функция впр в excel пошаговая инструкция с примером видео
  • Бест руководство компании