Renga Structure

Renga Structure

Renga Structure — российская трехмерная BIM-система для проектирования конструктивной части зданий/сооружений. Создана для конструкторов и проектировщиков, разрабатывающих разделы КЖ/КЖИ/КМ/АС.
Система предназначена для архитектурно-строительного проектирования по технологии BIM. Проектируя информационную модель здания или сооружения, инженер-конструктор или проектировщик с легкостью наполнит ее необходимыми данными по армированию монолитных ж/б элементов или расположению металлических конструкций. Это позволит не только сократить время по проектированию конструкций и получению необходимых чертежей марок КЖ/КЖИ/КМ/АС, но и обмениваться данными с другими участниками проекта. Высокая производительность системы позволит работать с большими проектами без видимого снижения качества работы с 3D-моделью.

Основные возможности Renga Structure:

  • Информационное 3D-проектирование;
  • Автоматическое армирование конструкций из монолитного железобетона;
  • Усиление проемов и отверстий в монолитных конструкциях;
  • Армирование одиночными стержнями;
  • Работа с металлопрокатом;
  • Маркировка;
  • Связь с расчетными комплексами;
  • Автоматизация получения чертежей марок КЖ, КЖИ, КМ, и АС;
  • Оформление чертежей по СПДС;
  • Создание ведомостей и спецификаций;
  • Обмен данными с другими системами;
  • Коллективная работа.
3D-проектирование
3D-проектирование конструктивной части 3D-проектирование конструктивной части

Удобство работы и доступность инструментов в трехмерном пространстве — именно на этом «сфокусирован» интерфейс системы.

Пользователю предоставляется неограниченное трехмерное пространство, возможность свободного «обращения» с уровнями и этажами. Внутри каждой команды — многообразие видов, типов, стилей, которые позволяют решать весьма серьезные задачи по проектированию зданий сложной архитектурной формы.

Одна из приоритетных задач — обеспечить комфортную работу пользователя в трехмерном пространстве, поэтому все инструменты сконцентрированы на 3D-виде.

Однако режим 2D-проектирования (вид в плане какого-либо уровня) также доступен, и по функциональности он не будет ограничивать пользователя. Причем, даже работая в этом режиме, пользователь продолжает создавать 3D-модель проекта.

Автоматическое армирование монолитных железобетонных конструкций
Стили армирования Стили армирования

С помощью правил и стилей армирования пользователь с легкостью получает армирование всех монолитных ж/б конструкций в соответствии с СП и ГОСТ

В системе настроены правила армирования монолитных ж/б конструкций в соответствии с нормами и стандартами проектирования РФ. Каждому типу конструкций (фундаменты, стены, колонны, балки, перекрытия) соответствует свое правило расположения арматурных элементов. Достаточно выбрать армируемую конструкцию, и система сама предложит правило раскладки арматуры.

Для различных вариантов армирования конструкций внутри правила реализован инструмент Стили армирования. Пользователь может сам настроить стиль армирования и назначить его той или иной конструкции. Допускается неограниченное количество создаваемых стилей армирования.

Стили армирования параметризованы, что позволяет назначать один и тот же стиль различным по габаритам элементам внутри одного правила.

Renga Structure позволяет автоматизировать подрезку арматурных стержней в местах расположения проемов в стенах или плитах перекрытия.

Усиление проемов и отверстий
Усиление проемов Усиление проемов

Интеллектуальный инструмент автоматического армирования проемов и отверстий

При монолитном ж/б проектировании, инженеру-конструктору не стоит забывать про усиление проемов и отверстий арматурными элементами или объектами металлопроката.

Для усиления из арматурных стержней реализован инструмент автоматической расстановки арматуры по контуру проема или отверстия. Причем усиление привязано к проему/отверстию и перемещается вместе с ним.

В случае усиления объектами металлопроката достаточно воспользоваться Стилями сечений балок или колонн и, задав необходимое сечение, расположить их в месте усиления.

Армирование в многослойных стенах
Армирование отдельными стержнями Армирование отдельными стержнями

В Renga Structure возможно выполнять армирование железобетонной монолитной части многослойных стен.

Для того, чтобы арматурный каркас расположился корректно, необходимо указать армируемый слой стены как базовый и назначить стене стиль армирования. Арматурные стержни автоматически будут располагаться только в монолитной части стены с вычисленными длинами арматурных стержней дальнейшего их учета в спецификациях.

Армирование одиночными стержнями

Система позволяет создавать и редактировать одиночные арматурные стержни для более детальной проработки узлов соединений монолитных ж/б конструкций, а также для создания арматурных деталей (петли, скобы, хомуты и т.д.). При этом в Renga Structure одиночными арматурными стержнями можно создавать плоские и пространственные арматурные изделия. Удобные объектные привязки у арматурного стержня позволяют пользователю расположить арматурный элемент с учетом уже существующего армирования внутри конструкции.

Работа с металлопрокатом
Металлопрокат Металлопрокат

Система дает возможность пользователю создавать необходимые для проекта сечения металлопроката и не зависеть от незаполненных справочников и баз данных.

Для такой независимости в Renga Structure для каждого объекта создана своя «мини-САПР» или редактор стиля. Эти редакторы всех возможных прототипов элементов позволят естественным образом создавать новый тип элемента.

Вместо каталогов и справочников пользователю предлагаются стили элементов с возможностью быстрой модификации. Каждую модификацию элемента можно легко перенести в другой проект, заимствовать, делиться с коллегами.

Маркировка
Маркировка колонн Маркировка колонн

Назначение марок всем конструктивным объектам 3D-модели

Система Renga позволяет назначать марку как одному объекту, так и группе строительных конструкций. Все объекты с назначенными марками учитываются в ведомостях и спецификациях, используются для отдельного размещения маркированного объекта на чертеж, а также при создании смет.

При назначении марки конструкциям в процессе создания 3D-модели у пользователя появляется дополнительный инструмент для выбора объектов по марке, что значительно сокращает время на изменение или назначение свойств (геометрии и материалов) всем объектам одной марки.

Связь с расчетными комплексами
Передача в расчетный комплекс Передача в расчетный комплекс

Система позволяет пользователю передавать данные 3D-модели в расчетные комплексы

Для расчета и анализа строительных несущих конструкций в Renga Structure реализован экспорт данных в расчетные комплексы через формат .ifc. Это позволяет открыть 3D-модель в расчетном комплексе, назначить необходимые закрепления строительных элементов и приложить нагрузки для дальнейшего расчета. При этом в расчетную систему передается не только геометрия в виде объектов (колонны, балки, плиты перекрытия и покрытия, стены и т.д.), но и материалы.

При этом, есть возможность экспорта в расчетные комплексы только плоской геометрии через формат .dxf.

В дальнейшем планируется двусторонняя связь Renga Structure с расчетными комплексами.

Компоновка чертежей
Компоновка листов Компоновка листов

Режим «Чертеж» — полноценный графический редактор для получения чертежей марок КЖ/КЖИ/КМ/АС в соответствии со стандартами СПДС.

Для компоновки чертежей достаточно разместить уже созданные виды (уровни, фасады, разрезы), а также таблицы (спецификации и ведомости) в нужном масштабе на чертеже. Чертежи могут быть оформлены как по стандартам СПДС, так и в соответствии с другими нормами, если работа происходит с зарубежными заказчиками. Виды и маркированные объекты, размещенные на чертеже — это автоматически полученные с 3D-модели проекции, которые ассоциативно связаны с моделью. Любое изменение модели моментально изменяет геометрию на чертеже.

Так же пользователю доступна возможность дополнить чертежи «от руки» необходимыми графическими примитивами: отрезки, дуги, штриховки, заливки, высотные отметки, линейные размеры, отметки и другими.

Единая платформа для инженера-конструктора и архитектора
Единая платформа Единая платформа

Архитектору и инженеру-конструктору при коллективной работе над проектом видна вся информация о 3D-модели. При этом, архитектору в Renga Architecture недоступны инструменты для армирования конструкций, а инженеру-конструктору недоступно создание архитектурных объектов (ограждение, кровля, оконные и дверные заполнения). Тем самым регулируется разделение по созданию архитектурных и конструкторских разделов проекта.

Если инженер-конструктор работает независимо от архитектора, он тоже может использовать инструменты по созданию 3D-модели! Он может с легкостью возвести здание или сооружение и проработать, например, усиление колонн или других строительных конструкций.

Обмен данными
Обмен данными Обмен данными

Система Renga позволяет осуществлять импорт/экспорт проектных данных модели во многие форматы данных, среди которых BIM-формат IFC

Renga способна сохранять результаты в форматах .ifc, .dxf, что позволяет использовать трехмерные и двухмерные данные проекта на всех этапах коллективной работы над проектом. Информационный обмен со сметами и сохранение данных в форме таблиц достигнуты при помощи формата .csv. Через импорт формата .c3d осуществляется взаимосвязь с КОМПАС-3D и технологией MinD.

Информационное моделирование (BIM)
Информационное моделирование Информационное моделирование

Созданная в Renga Structure информационная модель здания/сооружения на этапе разработки проекта может использоваться для взаимодействия с другими системами (расчетные комплексы, сметные системы и т.д.).

Далее данные информационной модели могут использоваться на следующих этапах жизненного цикла здания/сооружения:

  • при закупке и логистике строительных элементов здания или сооружения на строительную площадку;
  • при монтаже элементов здания/сооружения;
  • при эксплуатации построенного здания/сооружения;
  • при реконструкции всего здания или сооружения, или его отдельных конструкций;
  • при демонтаже (разборке) здания/сооружения.
Армирование колонны с консолями

Армирование колонны с консолями

#BIM #Колон­на #Армирование Алгоритм арми­ро­ва­ния в инфор­ма­ци­он­ной моде­ли (BIM моде­ли) моно­лит­ной колон­ны с дву­мя кон­соля­ми в BIM системе Renga: https://rengabim.com/download-renga/
Смотреть видео
Спецификация элементов фундаментов

Спецификация элементов фундаментов

Рассмот­рим авто­ма­ти­зи­ро­ван­ный про­цесс состав­ле­ния спе­ци­фи­ка­ции эле­мен­тов сбор­ных лен­точ­ных фун­да­мен­тов, выпол­няе­мой в соот­вет­ствии с фор­мой 7 ГОСТ Р 21.1101−2013 «Систе­ма про­ект­ной доку­мен­та­ции для стро­и­тель­ства (СПДС). Основ­ные тре­бо­ва­ния к про­ект­ной и рабо­чей доку­мен­та­ции (с Поправкой)».
Смотреть видео
Спецификация к схеме армирования

Спецификация к схеме армирования

Автома­ти­за­ция полу­че­ния спе­ци­фи­ка­ции к схе­ме арми­ро­ва­ния кон­струк­ции в BIM-систе­ме Renga с помо­щью инстру­мен­та «Легенда».
Смотреть видео
Углы поворота пластин, элементов и сборок

Углы поворота пластин, элементов и сборок

В BIM-систе­ме Renga для ори­ен­та­ции в про­стран­стве моде­ли зда­ния таких объ­ек­тов, как Пласти­на, Элемент и Сборка, пред­на­зна­че­ны углы Эйлера. Они вклю­ча­ют угол пре­цес­сии, нута­ции и соб­ствен­но­го вра­ще­ния. После­до­ва­тель­ное назна­че­ние вели­чин трех углов пово­ро­тов вокруг задан­ных осей поз­воляет осу­ще­ствить про­из­воль­ный пово­рот объекта.
Смотреть видео
Пластина

Пластина

Приме­не­ние инстру­мен­та «Пласти­на» в BIM-систе­ме Renga Конструк­ции для уси­ле­ния и соеди­не­ния меж­ду собой несу­щих конструкций.
Смотреть видео
Фильтр

Фильтр

Прави­ла созда­ния и при­мер при­ме­не­ния поль­зо­ва­тель­ских филь­тров в про­цес­се моде­ли­ро­ва­ния, спе­ци­фи­ци­ро­ва­ния и созда­ния чертежа.
Смотреть видео
Архив 2D-чертежей в основании 3D-модели

Архив 2D-чертежей в основании 3D-модели

В систе­ме Renga Ваш нара­бо­тан­ный архив двух­мер­ных чер­те­жей в фор­ма­те DWG/DXF может быть транс­фор­ми­ро­ван в пол­но­цен­ную инфор­ма­ци­он­ную 3D-модель про­ек­ти­ру­е­мо­го по ана­ло­гии с суще­ству­ю­щим про­ек­том зда­ния или соору­же­ния, что дела­ет пере­ход к тех­но­ло­гии инфор­ма­ци­он­но­го моде­ли­ро­ва­ния про­стым набо­ром ясных шагов.
Смотреть видео
3D-привязки и режимы измерения

3D-привязки и режимы измерения

3D-при­вяз­ки в BIM-систе­ме Renga помо­га­ют вести постро­е­ние объ­ек­тов в трех про­стран­ствен­ных коор­ди­на­тах. Для это­го преду­смот­ре­ны режи­мы изме­ре­ния: куби­че­ский, цилин­дри­че­ский и сфе­ри­че­ский. Принцип рабо­ты каж­до­го из этих режи­мов пока­зан на при­ме­ре постро­е­ния эле­мен­тов фермы.
Смотреть видео
Редактор профилей. Сечения балок и колонн

Редактор профилей. Сечения балок и колонн

Профи­ли в BIM-систе­ме Renga: созда­ние и редак­ти­ро­ва­ние, при­ме­не­ние раз­мер­ных и гео­мет­ри­че­ских огра­ни­че­ний, при­ме­не­ние стан­дарт­ных и поль­зо­ва­тель­ских про­фи­лей в каче­стве сече­ний балок и колонн.
Смотреть видео
Сборка. Металлоконструкции

Сборка. Металлоконструкции

Проек­ти­ро­ва­ние метал­ло­кон­струк­ций в BIM-систе­ме Renga: отпра­воч­ные мар­ки с помо­щью инстру­мен­та «Сборка».
Смотреть видео
Создаем сборку сваи в Renga Structure

Создаем сборку сваи в Renga Structure

Урок для поль­зо­ва­те­лей как создать сбор­ку метал­ли­че­ской труб­ча­той сваи в BIM-системе Renga Structure.
Смотреть видео
Армирование соединений стен

Армирование соединений стен

BIM-систе­ма Renga Structure авто­ма­ти­зи­ру­ет рабо­ту кон­струк­то­ра по арми­ро­ва­нию узлов соеди­не­ний монолитных стен.
Смотреть видео
Renga: стили арматурного стержня, создание выпусков и другие возможности

Renga: стили арматурного стержня, создание выпусков и другие возможности

В Renga Structure была добав­ле­на новая кате­го­рия в Стилях под назва­ни­ем «Стили арма­тур­но­го стерж­ня». Также ста­ло воз­мож­ным авто­ма­ти­че­ское созда­ние выпус­ков для кон­струк­ций. Заарми­ро­ван­ные кон­струк­ции мож­но как импор­ти­ро­вать, так и экс­пор­ти­ро­вать арми­ро­ва­ния бла­го­даря формату IFC
Смотреть видео

Минимальные системные требования

  • Процессор: 64-разрядный (x64) процессор с тактовой частотой 2 ГГц или выше
  • Память: 4 ГБ (для 64-разрядной системы) оперативной памяти (ОЗУ) или выше
  • Видеоадаптер: графическое устройство DirectX 10 c Shader Model 4.0 и выше
  • Монитор: 1280×1024 с поддержкой режима True Color
  • Компьютерная мышь с двумя кнопками и нажимающимся колесом прокрутки
  • Операционная система: Microsoft Windows 7 SP1 (x64) c Обновлением платформы для Windows 7

Рекомендуемые системные требования

  • Процессор: 4-x ядерный Intel Core i5, i7 или аналогичный AMD 64-разрядный процессор с тактовой частотой 3 ГГц или выше
  • Память: 16 ГБ оперативной памяти (ОЗУ) или выше
  • Видеоадаптер: графическое устройство NVidia GTX 77x (например: GeForce GTX 970, GeForce GTX 980, GeForce GTX 780) или аналогичный AMD c DirectX 11 c Shader Model 4.0 и выше
  • Монитор: 1920×1080 с поддержкой режима True Color
  • Компьютерная мышь с двумя кнопками и нажимающимся колесом прокрутки
  • Операционная система: Microsoft Windows 10 (64-разрядная)

Рекомендуется использовать видеокарты NVIDIA