ПК ЛИРА 10.8

ПК ЛИРА 10.8

ПК ЛИРА — многофункциональная система анализа и расчета строительных и машиностроительных конструкций различного назначения.

ПК ЛИРА 10.6 — позволяет производить все имеющиеся виды расчетов зданий и сооружений и является многофункциональной системой анализа и расчета строительных и машиностроительных конструкций различного назначения.

ПК ЛИРА 10.6 предназначен для моделирования и расчета зданий и сооружений любой сложности — от простых рам до высотных зданий и уникальных сооружений, таких как стадионы, аэропорты и др.

ПК ЛИРА 10.6 — это единственный на сегодняшний день российский софт, позволяющий осуществить полноценную интеграцию с самой распространенной BIM-системой — Autodesk Revit, а также с Tekla. Помимо этого, осуществляется импорт и экспорт моделей со следующими программами: Renga, Allplan, Archicad, Model Studio CS, AutoCAD, Revit, Tekla, nanoCAD, ZwCAD, Femap, SCAD Office, Stark, Plaxis, Лира САПР, Компас 3D.

Задание и корректировка исходных данных

Графический интерфейс Программного комплекса ЛИРА 10 включает в себя лучшее традиционной разработки для Windows множеством нововведений. Значительно возросла производительность при работе с большими расчетными схемами, обеспечена большая комфортность пользователя.

Реализованный в препроцессоре подход сбора расчетной схемы из фрагментов позволяет довольно быстро создать расчетную схему даже сложной конструкции, при этом в качестве фрагментов могут выступать ранее созданные и сохраненные в файл схемы. Использование сеток, строительных осей, точек «захвата» и огромный набор средств редактирования: копирование, перемещение, вращение, масштабирование, вставка фрагментов из различных прототипов конструкций и из довольно обширного списка форматов, а также дробление, пересечение — все это упрощает создание расчетной модели.

Препроцессор подготовки исходных данных включает пять редакторов:

  • редактор расчетной схемы;
  • редактор сечений;
  • редактор материалов;
  • редактор загружений;
  • редактор параметров конструирования.

Жесткостные характеристики в ЛИРЕ 10 разделены на два понятия: «сечения» и «материалы».

Проектирование железобетонных и металлических конструкций

Конструирующие системы позволяют проектировать металлические и железобетонные конструкции. Могут работать как в режиме проверки заданных сечений, так и в режиме подбора необходимого сечения для стальных элементов и необходимой площади армирования для железобетонных элементов.

Результаты подбора конструирующих систем отображаются в виде таблиц, мозаик и эпюр. В нестандартных случаях для конкретного элемента можно получить протокол расчета в символьном виде, а также с подставленными значениями, что позволяет проверять полученные результаты.

Анализ результатов расчета и результатов подбора конструирующих систем

С помощью графического постпроцессора возможно осуществление полного анализа результатов расчета, в том числе таких как: отображение деформированных схем, мозаик, изолиний и изополей перемещений, напряжений, эпюр внутренних усилий, форм собственных колебаний, а также форм потери устойчивости, как для всей схемы, так и для любого ее фрагмента.

Любое изображение или таблицу можно сохранить в графический файл, передать на принтер или в отчет. Результаты представляются одновременно в виде таблиц, графиков и картинок на экране.

Решение задач механики сплошной среды методом конечных элементов

Реализованные в процессоре методы оптимизации позволяют существенно сократить время решения задач большой размерности. Процессор имеет развитую систему контроля входной информации и диагностики ошибок. Режимы расчета дают возможность решения задачи в целом и выполнения повторного расчета с измененными входными данными.

Кроме того, достоинствами процессора являются высокая скорость расчета больших задач и практически полное отсутствие ограничений их размерности.

Документирование исходных данных, результатов расчета и результатов подбора конструирующих систем

Система документирования — это полный набор шаблонов документов со стандартными элементами содержания и вставленными подсказками по заполнению, упорядоченных по иерархическому принципу.

Система документирования создана как для анализа результатов расчета (таблицы с возможностью отметки и индикации на схеме, гистограммы и картинки фрагментов конструкции в высоком разрешении), так и для генерирования сквозного отчета, существующего в виде содержания формируемого пользователем, и заполняемого табличными данными, картинками и текстом.

Расчетные модули ПК ЛИРА

Модуль МОНТАЖ

В настоящее время большинство расчетов строительных конструкций, зданий и сооружений проводятся без учета поэтапности возведения, что не всегда верно. Процесс фактического строительства в общем случае является многоэтапным и тесно связан с последовательностью выполняемых операций на строительной площадке. При этом, в том или ином порядке, могут выполнятся работы по установке и удалению некоторых элементов системы, установке и удалению дополнительных грузов, изменению состояния каких-либо связей. Кроме того, бетон набирает свою полную прочность, которая закладывается в расчетах, не мгновенно, а с течением времени, возможны случаи изменения прочности железобетонных элементов в результате замораживания — размораживания.

Для корректного учета вышеуказанных замечаний был создан модуль Монтаж, который позволяет провести компьютерное моделирование процесса возведения конструкции, проследив последовательное изменение конструктивной схемы, установку и снятие монтажных нагрузок. Модуль Монтаж так же позволяет создавать демонтируемые стадии, в рамках которых, вы можете как демонтировать конструкции, так и убирать нагрузки, например, демонтаж временного крана.

На каждой стадии возведения производится расчет соответствующей конструктивной схемы здания, содержащей элементы, смонтированные (или демонтированные) к этому моменту. При этом производится учет текущих прочности и модуля деформации бетона, а также наличия временных стоек опалубки. Если проектной арматуры или проектного железобетонного сечения оказывается недостаточно, то необходимы корректировки проектных решений.

Систему Монтаж так же можно использовать при моделировании аварийных воздействия при расчете на прогрессирующее обрушение, демонтируя интересующие элементы схемы. Все возможные сценарии аварийных ситуаций (разные расчетные схемы) можно объединить в рамках системы Вариация моделей для определения сводной таблицы РСУ.

Моделируемое здание может иметь неограниченное количество этажей.

Кроме того, модуль Монтаж позволяет проводить расчет в физически — и геометрически нелинейной постановке на определенных стадиях возведения.

В рамках применения системы Монтаж имеется возможность моделировать процесс предварительного натяжения конструкции (вантовые конструкции, анкера шпунтовых ограждений и др.).

Модуль ГРУНТ

Модуль Грунт предназначен для вычисления коэффициентов постели грунтового основания с помощью задания и редактирования параметров геологических условий площадок строительства.

В модуле Грунт существует возможность расчета коэффициентов постели для стержневых элементов, например, при моделировании ленточного фундамента, при этом можно использовать и пластинчатые элементы. В режиме назначения упругого основания, добавлена возможность извлекать ширину опирания из сечения стержня. Для таких стержней можно использовать подбор/проверку армирования без ограничений. Так же реализован импорт штамповых нагрузок на грунт из файлов формата dxf.

Модуль Грунт позволяет учесть при проектировании зданий и сооружений взаимодействие с податливым грунтовым основанием, путем создания модели грунтового основания с заданной информацией о физико-механических свойствах грунтового массива, полученных по данным инженерно-геологических изысканий площадки строительства (расположение и характеристики скважин). В соответствии с этой моделью по всей области фундаментов определяются значения вертикальных напряжений, в том числе, с учетом соседних уже существующих или строящихся зданий, а также вычисляется глубина сжимаемой толщи и осадка.

Осадки могут быть вычислены по схеме линейно упругого полупространства в соответствии с положениями СНиП 2.02.01−83*, СП 50−101− 2004, СП 22.13  330.2011.

Коэффициенты постели могут быть вычислены по трем методам. Подробнее здесь.

Величины коэффициентов постели для каждого конечного элемента автоматически передаются в общую аналитическую модель для дальнейшего расчета конструкций совместно с грунтовым основанием.

ПК ЛИРА 10.4, наряду с улучшениями графического интерфейса, существенно повышена скорость определения коэффициентов постели, за счет использования многопоточности процессора.

Модуль Грунт является частью единой интегрированной среды ПК ЛИРА 10.4, переход между различными модулями осуществляется в рамках одной программы, что позволяет экономить время и оперативно менять исходные данные для расчетов.

Модуль Динамика+

Расчетно-графическая система ДИНАМИКА + реализует метод прямого интегрирования уравнений движения по времени, что позволяет производить компьютерное моделирование отклика конструкции на динамические воздействия как во время воздействия, так и после его завершения. Система ДИНАМИКА + применяется для решения линейных и нелинейных задач.

В результате расчета определяются перемещения, скорости и ускорения узлов, а также усилия и напряжения в элементах, вычисленные во все моменты времени.

Динамическая нагрузка, позволяющая пользователю задать общий закон изменения сил во времени. Может быть задана несколькими способами: задание закона действия вручную, чтение из файла.

В отличие от методов спектрального анализа, модуль Динамика+ позволяет получать точные результаты расчетов в реальных задачах на различные динамические воздействия, что особенно актуально для уникальных зданий и сооружений (стадионы, высотные здания, большепролетные конструкции).

Модуль Вариация моделей

Модуль Вариация моделей позволяет объединять результаты расчетов нескольких схем с одинаковой топологией. Объединение результатов может быть произведено как на уровне унификации уже вычисленных РСУ, так и на уровне объединения вычисленных усилий и перемещений от загружений в разных задачах, с дальнейшим вычислением РСУ и РСН.

Результирующие РСУ и РСН используются в дальнейшем для расчета в конструирующих системах металла и железобетона.

В рамках одного расчета модуль Вариация моделей позволяет варьировать не только нагрузкой, но и жесткостными характеристиками элементов, условиями примыкания, жесткостными характеристиками грунтов.

Кроме того, модуль Вариация моделей позволяет объединять загружения в сочетания, входящие в состав разных расчетных моделей.

Практический пример использования модуля Вариация моделей приведен здесь.

Данный модуль чаще всего используется при расчетах объектов высотного и промышленного строительства.

Модуль МОСТ

Модуль Мост позволяет производить расчеты мостовых сооружений, моделирование ребристых пролетных строений, заданий временных подвижных нагрузок от пешеходов, автотранспорта (АК), одиночной колесной нагрузки (НК).

Система задания подвижных нагрузок адаптирована под документы стран СНГ, Украины и Европы.

Благодаря обновленной системе Мост теперь можно строить не только линии влияния, но и поверхности влияния, что позволяет расширить круг решаемых задач.

На основе полученных усилий составляются расчетные сочетания усилий и/или расчетные сочетания нагрузок.

В новой системе Мост стало возможным производить расчеты многоярусных мостов. В предыдущих версиях можно было установить только один уровень задания нагрузок.

В ПК ЛИРА 10.4 появились широкие возможности создания траекторий движения: по координатам (вручную), используя привязку (к узлам, сети построения, строительным осям и другим точкам залипания), а так же копируя уже созданные траектории. Таким образом, значительно упрощается задание исходных данных для многополосных и нетиповых мостов.

Модуль Нелинейности

Нелинейный процессор предназначен для решения физически и геометрически нелинейных задач, а также задач с наличием конструктивной нелинейности и предварительного напряжения. В физически нелинейных задачах отсутствует линейная зависимость между напряжениями и деформациями. Материал конструкции подчиняется нелинейному закону деформирования (нелинейная упругость). Закон деформирования может быть симметричным и несимметричным — с различными пределами сопротивления растяжению и сжатию. Решение этих задач производится шаговым методом. Модуль нелинейностей ПК ЛИРА 10.6 позволяет моделировать нелинейную работу материала типа железобетон, где отдельно задаются диаграммы деформирования для бетона и арматуры (рис. 1), площади арматурных стержней, при этом, задаются в параметрах сечения.

В геометрически нелинейных задачах отсутствует линейная зависимость между деформациями и перемещениями. На практике наибольшее распространение имеет случай больших перемещений при малых деформациях. Решение этих задач производится шаговым методом, причем шаг выбирается автоматически (рис. 2).

В задачах конструктивной нелинейности имеет место изменение расчетной схемы по мере деформирования конструкции. Так, например, в контактных задачах при достижении некоторой точкой конструкции определенной величины перемещения возникает контакт этой точки с опорой. При решении задач конструктивной нелинейности, а также при решении задач с односторонними связями и задач, учитывающих наличие трения, применяется шагово-итерационный метод. Для решения нелинейных задач процессор организует пошаговое нагружение конструкции и обеспечивает решение линеаризованной системы уравнений на каждом шаге для текущего приращения вектора узловых нагрузок, сформированного для конкретного нагружения.

Нелинейный материал типа железобетон Нелинейный материал типа железобетон Задание шагового загружения Задание шагового загружения
Модуль Pushover Analysis (нелинейный статический метод)

Позволяет оценить поведение конструкции при сейсмических воздействиях за пределом упругости. Этот метод связывает несущую способность, представленную как зависимость перемещения верха здания от силы сдвига в основании, с сейсмическим требованием, представленным в виде спектра реакции. Вычисляется точка пересечения кривых несущей способности и спектра реакции — динамического равновесия, по которой определяется ожидаемое поведение конструкции.

Иллюстрация идеи определения коэффициента редукции Иллюстрация идеи определения коэффициента редукции Реализация метода в ПК ЛИРА 10.6 Реализация метода в ПК ЛИРА 10.6

Релиз ПК ЛИРА 10.8 R2.1

Графическая система и расчетный процессор
  • Актуализирован 48 модуль динамики, реализующий требования ГНиП РТ 22−07−2015 (Таджикистан)
  • При преобразовании подобранных сечений стальных конструкций в исходные данные добавлена обработка конструктивных элементов
  • Уточнено вычисление плотности энергии в КЭ 441−444, 450
Железобетонные конструкции

Уточнен алгоритм подбора армирования стержневых элементов, которым назначено пользовательское сечение

Релиз ПК ЛИРА 10.8 R2.0

Импорт/Экспорт
  • Расширены возможности импорта модели из Revit
  • Исправлена ошибка импорта упругого основания из файлов *.#00
  • Исправлена ошибка импорта параметров нелинейного армирования для объемных КЭ из файлов *.lir
Графическая система и расчетный процессор
  • Реализован новый тип загружения «Обобщенное загружение»
  • Для геометрически нелинейных пластинчатых и объемных конечных элементов реализована возможность назначать ортотропный материал
  • Для стержневых элементов добавлены новые критерии РСУ, учитывающие бимомент и эксцентриситеты усилий
  • Реализована возможность отключить рисование жестких вставок в архитектурных элементах
  • Реализована возможность визуализации номера абсолютно твердого тела или группы объединения перемещений, в которые входит узел
  • Существенно ускорено вычисление перемещений от РСН
  • Уточнено вычисление плотности энергии в КЭ 210 и 510
  • Реализован расчет устойчивости от РСН, включающих динамические загружения (для задач без абсолютно твердых тел)
  • Улучшен алгоритм формирования абсолютно твердых тел при триангуляции архитектурных элементов
  • Уточнен алгоритм вычисления акселерограммы из сейсмограммы землетрясений
  • Добавлены таблицы несущей способности свай для РСУ/РСН/загружения
  • Уточнен алгоритм переноса нагрузок на расчетную схему на узлы
  • Восстановлена работа модуля Динамика+ с геометрически нелинейными задачами
  • Исправлена ошибка вычисления послойных и главных напряжений в пластинчатых элементах
  • В нагрузке от гололёда добавлен учет требований СП 267.1  325  800.2016
  • Ускорен запуск на расчет задач с большим количеством абсолютно твердых тел
Железобетонные конструкции
  • Уточнен алгоритм подбора армирования в пластинчатых элементах по всем нормативным документам
Стальные конструкции
  • Добавлены сортаменты труб согласно ГОСТ 10  704–91, ГОСТ 54  929–2012 и ГОСТ 33  228–2015
  • Расширены возможности режима «Раскрепления для прогибов»
Грунт
  • Учтены Изменения 1 к СП 24.13  330.2011 в расчете коэффициентов использования сваи по предельным усилиям (K, Ku), воспринимаемым грунтом основания
  • Реализована возможность объединения свай, лежащих на одной прямой, в куст
Другое
  • Актуализированы обучающие примеры

Релиз ПК ЛИРА 10.8 R1.1

Графическая система и расчетный процессор
  • В режиме «Добавить элемент» реализована возможность вставки перечня узлов из буфера обмена
  • В режиме «Добавить элемент» реализована возможность создания одноузловых конечных элементов в узлах сети построения
  • Добавлен контроль параметров арматурных включений при физически нелинейном расчете
Стальные конструкции
  • Уточнен алгоритм проверки двухветвевого сечения по СНиП II-23−81*
  • Реализована возможность анализа проверки и подбора двухветвевого сечения в виде эпюр процентов использования
Другоеv
  • Выполнена локализация новых файлов прокатного сортамента

Релиз ПК ЛИРА 10.8 R1.0

Импорт/Экспорт
  • Расширены возможности импорта данных из Revit
  • Расширены возможности импорта из формата ifc
  • Расширены возможности импорта и экспорта результатов в формат dxf
  • Добавлено автоматическое сопоставление сечений элементов стальных конструкций при импорте из файлов Ifc созданных AVEVA Bocad
  • Добавлен журнал сопоставлений загружений, позволяющий определять элементы приложения для нагрузок на модель
  • Добавлена возможность экспорта подобранных стальных сечений и оптимизирован импорт сечений из Tekla
  • Добавлена возможность экспорта таблиц исходных данных и результатов в формат csv
Графическая система и расчетный процессор
  • Реализована стационарная задача фильтрации в насыщенном влагой грунте, позволяющая определить распределение давления жидкости, величину и направление скорости фильтрации, а также изменение напряженно-деформированного состояния всей расчетной схемы. Может использоваться как в простых нелинейных расчетах, так и в нелинейных расчетах с применением системы МОНТАЖ
  • В стационарной задаче теплопроводности добавлены вычисление и визуализация теплового потока
  • Для задачи теплопроводности реализован одноузловой конечный элемент поверхностного теплообмена с окружающей средой (151)
  • Реализованы геометрически нелинейные конечные элементы объемного тела (332, 334, 336−339)
  • Реализованы конечные элементы объемного тела в форме пирамиды (5 и 13 узлов): линейные (35, 40); физически нелинейные (235, 240); грунтовые (275, 280); геометрически нелинейные (335, 340); учтены в задачах Монтажа и Динамики+, теплопроводности и фильтрации
  • Реализованы физически нелинейные (итерационные) конечные элементы стержня (501, 504, 510)
  • Реализованы физически нелинейные (итерационные) конечные элементы тонкой и толстой плиты и оболочки (542−544, 546−550)
  • Реализованы учет ползучести для физически нелинейных конечных элементов стержня (501, 504, 510), тонкой и толстой плиты и оболочки (542−544, 546−550)
  • Реализована возможность использования новых физически нелинейных КЭ (501, 504, 510, 542−544, 546−550) в задачах Монтажа и Динамики+
  • В системе Pushover для 44 модуля сейсмики (EN 1998−1:2004) реализована возможность учета национальных приложений
  • Расширены возможности 59 модуля сейсмики (по сравнению с 10.6 реализованы пункты 7.6.5 — 7.6.7.)
  • Реализована возможность работы как с классическим (меню и панели инструментов), так и с ленточным интерфейсом
  • Ускорены все режимы автоматического формирования фрагмента расчетной схемы по шаблону
  • В режиме «Фрагмент поверхности» реализована возможность генерации части геодезического купола
  • При работе с интерфейсом реализована возможность использовать и «.» и «,» как разделители целой и дробной части чисел
  • В режиме «Группы элементов» реализована возможность автоматического формирования множества групп элементов на основании информации о ориентации, расположении в пространстве, типе элемента, назначенных сечениях, материалах, параметров конструирования
  • В режиме «Группы элементов» реализована возможность работы с архитектурными элементами
  • В режиме «Группы элементов» добавлено понятие этажа
  • В режиме «Анализ геометрии» добавлено вычисление суммарных длин, площадей и объемов элементов расчетной схемы
  • При булевом вычитании архитектурных элементов, добавлена возможность не удалять вычитаемый элемент
  • Реализована возможность задать эквидистанту при редактировании архитектурных элементов
  • При переносе нагрузок на расчетную схему по линии, реализована возможность обрабатывать не только пластинчатые, но и стержневые КЭ
  • Реализована возможность задания нагрузок на пластинчатые и объемные КЭ, а также на пластинчатые архитектурные элементы, в осях согласования напряжений
  • Расширены возможности режима «Контроль расчетной схемы»
  • В режиме «Фильтр выделения» реализована работа «пипетки» с нагрузками на модель
  • Реализована возможность настраивать атрибуты рисования в строке состояния приложения
  • Реализована возможность вычисление момента инерции масс на основании данных из сечений и свойств материалов
  • Существенно ускорена работа с таблицами исходных данных для автоматически сформированных РСН
  • Реализована возможность автоматического определения сейсмограммы из акселерограммы землетрясения
  • При настройке динамической сети добавлена возможность ручного ввода центра
  • Добавлена возможность создавать группы суммирования усилий и суммирования перемещений для расчета мостовый конструкций
  • В режиме «Анализ нагрузок» реализована возможность вычисление поэтажных центов масс (для динамических загружений) и жесткости (теперь по формулам Еврокода)
Грунт
  • Реализовано вычисление и визуализация несущей способности на сжатие и выдергивание, согласно СП 24.13  330.2011 и ДБН В.2.1−10:2009
  • Реализован расчет жесткостных характеристик и несущей способности свай для фундаментов под линии электропередач
  • При расчете свай, реализовано автоматическое вычисление расчетной глубины (hd), до которой не учитывается сопротивление грунта по боковой поверхности сваи при сейсмическом воздействии
  • Реализована возможность анализа автоматически построенной трехмерной модели грунта на основании горизонтальных срезов
Железобетонные конструкции
  • Реализован подбор и проверка стержневых и пластинчатых элементов согласно требованиям СП 295.1  325  800.2017
  • Реализован подбор трубобетонных сечений (круглая и прямоугольная труба) согласно требованиям СП 266.1  325  800.2016
  • Расширена база данных свойств материалов бетона и арматурных включений;
  • Существенно доработана форма визуализации локальных результатов подбора арматуры в одиночных КЭ
Стальные конструкции
  • Реализован подбор и проверка стальных конструкций согласно требованиям СП 16.13  330.2017
  • Добавлены «Двухветвевые» сечения. Ветви могут быть заданы используя сортаменты прокатных двутавров, прокатных или гнутых швеллеров, квадратных или прямоугольных коробок. При этом, ветви могут быть как одинаковыми, так и разными. В качестве соединительных элементов могут использоваться планки (лист или швеллер) или раскосная решётка. Раскосная решётка может иметь различные очертания, а также может быть одно- или двухплоскостная
  • Добавлено сечение сварного тавра
  • Добавлена возможность задать ограничения параметров сечений, которые используются при подборе
  • Добавлена возможность задания коэффициента условий работы при сейсмике индивидуально для каждого типа параметров конструирования
  • Добавлен возможность использовать сортамент для гнутых швеллеров при задании сечения коробка из швеллеров
  • Добавлены сортаменты горячекатаных и холодногнутых квадратных и прямоугольных коробок по израильским нормам
  • Добавлены сортаменты стальных двутавров по ТУ 24  107−016−186  269−2017 и ГОСТ Р 57  837−2017
  • Добавлены сортаменты стальных прямоугольных и круглых труб по ГОСТ Р 54  157−2010
  • Добавлен сортамент прямоугольных (полосовых) профилей, а также специальный сортамент для элементов решетки сквозных сечений

Основные нововведения ПК ЛИРА 10.8

  • Реализован ленточный интерфейс.
    Теперь пользователи могут выбирать с каким интерфейсом работать: классическим или ленточным. Дизайн иконок стал более современным и информативным, при этом сохранилась преемственность. Благодаря возможности использовать ленточный интерфейс совместно с элементами классического, работа в программе будет удобна как для начинающих, так и для опытных пользователей.
  • Появилась возможность выполнять полноценный нелинейный динамический расчет в системе Динамика+ во временной области с применением инструментальных или синтезированных акселерограмм согласно требованиям СП 14.13  330.2014 «Строительство в сейсмических районах», п. 5.2.2. Эта возможность появилась благодаря новым физически нелинейным изгибаемым стержневым (501, 504, 510) и оболочечным: тонкой (542−544) и толстой (546−550) плиты конечным элементам.
  • Добавлен новый модуль Стационарная задача фильтрации
    Решение стационарной задачи фильтрации в насыщенном влагой грунте, позволяет определить распределение давления жидкости, величину и направление скорости фильтрации, а также изменение напряженно-деформированного состояния всей расчетной схемы. Может использоваться как в простых нелинейных расчетах, так и в нелинейных расчетах с применением системы Монтажю
  • Расширены возможности импорта данных из Revit.
    Теперь модель Revit не только передается в ПК ЛИРА 10.8, а связывается с ней. В случае внесения изменений в проект (добавление нагрузок, смещение проемов, изменения несущих конструкций), обновление расчётной модели производится в один клик.
    Кроме этого, добавлен журнал сопоставления нагрузок: теперь свойства непривязанных к сетке нагрузок можно задать до передачи в ПК ЛИРА. Настраивается тип элемента, к которому будет приложена нагрузка (узел, стержень, пластина).
    Добавлена привязка модели. Пользователю стал доступен выбор координат вставки модели в ПК ЛИРА 10.8.
  • Реализована возможность автоматического формирования множества групп элементов на основании информации об ориентации, расположении в пространстве, типе элемента, назначенных сечениях, материалах, параметров конструирования. Группы элементов теперь создаются и для архитектурных элементовю
  • Добавлены сквозные сечения стержневых элементов («двухветвевые»)
    Ветви двухветвевых сечений могут быть заданы используя сортаменты прокатных двутавров, прокатных или гнутых швеллеров, квадратных, или прямоугольных коробок. При этом, ветви могут быть как одинаковыми, так и разными. В качестве соединительных элементов могут использоваться планки (лист или швеллер) или раскосная решётка. Раскосная решётка может иметь различные очертания, а также может быть одно- или двухплоскостная.
  • Расширен функционал расчёта свайных фундаментов
    Реализовано вычисление и визуализация несущей способности свай на сжатие и выдергивание согласно требованиям СП 24.13  330.2011. В режиме визуализации результатов расчета реализована возможность анализа коэффициентов использования несущей способности свай по РСН, РСУ и загружениям.

Нововведения ПК ЛИРА 10.6 R4.1

Импорт/Экспорт

  • Улучшен импорт пластин из Revit
  • Улучшен импорт и экспорт архитектурной модели в формат ifc
  • Улучшен экспорт сечений в формат neu

Графическая система и расчетный процессор

  • Уточнен алгоритм суммирования составляющих сейсмического воздействия по СП 14.13  330.2014 (модуль 51), при вычислении РСН
  • Уточнен контроль сопутствующих загружений в РСУ
  • Для стержней с переменным сечением исправлен учет температурной нагрузки
  • Уточнен учет коэффициента относительной неупругой деформации для сейсмического воздействия по КМК 2.01.03−96 издания 01.04.2004 (модуль 33)
  • В режиме «Преобразование результатов в исходные данные» для преобразования перемещений от РСН реализована возможность выбора типа РСН
  • Разрешено использовать стержневой элемент неотражающей границы (68) в признаках схемы с 3 по 7
  • В режиме «Контроль расчетной схемы» исправлена проверка групп конденсации масс
  • Исправлена ошибка экспорта таблиц исходных данных, cодержащих изображения, в формат docx

Железобетонные конструкции

  • Исправлена ошибка в расчете ширины раскрытия трещин для плитных элементов по СП 63.13  330.2012
  • В базу данных материалов арматуры СП 63.13  330.2012 добавлены новые сортаменты:

    а) ТУ 2296−014−13  101  102 арматура стеклопластиковая;

    б) ТУ 5714−006−13  101  102 арматурные стержни базальтопластиковые.

  • Реализован расчет продавливания по нормам Республик Беларусь и Казахстан

Стальные конструкции

  • При задании сечения «составная коробка» добавлена возможность использовать сортамент гнутых швеллеров

Другое

  • Обновлена и дополнена справочная система

Нововведения ПК ЛИРА 10.6 R4.0

Импорт/Экспорт

  • Улучшен импорт и экспорт архитектурной модели в формате ifc
  • Улучшен импорт поэтажных планов из формата dxf
  • Добавлен экспорт назначенных сечений в Tekla Structures
  • Улучшен импорт и экспорт расчетных схем в формате neu

Графическая система и расчетный процессор

  • Реализован расчет на сейсмическое воздействие по СП РК 2.03−30−2017 Республика Казахстан (59 модуль)
  • Исправлена ошибка при выборе инерционных сил от указанной формы собственных колебаний в системе Pushover
  • Исправлена ошибка учета сопутствующих загружений в РСУ
  • Внесены уточнения при вычислении поперечных сил в конечных элементах толстой плиты и оболочки
  • Исправлена ошибка учета 6 степени свободы в конечных элементах плоского грунта
  • В системе «Вариация моделей» уточнен контроль исходных данных
  • В режиме «Анализ нагрузок» уточнен алгоритм определения опрокидывающих моментов
  • Восстановлена возможность экспорта в Excel графиков изменения усилий в стержневых элементах после расчета в системе Динамика+
  • Добавлена возможность ручного ввода координат центра динамической сети построения
  • Ускорена работа команды удаления выбранных узлов и элементов

Другое

  • Уточнены значения погонного веса в сортаментах канатов
  • Добавлен пример «Расчет температурного поля фрагмента строительных ограждающих конструкций здания»
  • Обновлена справочная система

Нововведения ПК ЛИРА 10.6 R3.0

Импорт/Экспорт

  • Улучшен импорт и экспорт архитектурной модели в формат ifc
  • В LiraAPI модуле реализующем связь с Plaxis 3D добавлен учет нагрузок на расчетную схему

Графическая система и расчетный процессор

  • Реализован новый вид статической нагрузки «Центробежная сила»
  • Уточнен алгоритм генерации автоматических РСН
  • Добавлена возможность указать способ масштабирования при вставке импортированных и сгенерированных фрагментов (3D, 2D, 1D)
  • Уточнен алгоритм создания абсолютно твердых тел при триангуляции моделей из архитектурных элементов
  • Уточнен алгоритм учета массово-инерционных характеристик стержня в прочностном расчете (при использовании нестандартных сечений)
  • Реализована визуализация главных осей масс поперечного сечения стержня
  • Добавлены таблицы результатов расчета теплопроводности для нелинейных задач
  • При экспорте сформированного отчета в формате docx реализована возможность выбора добавляемых колонтитулов

Стальные конструкции

  • Ускорен подбор всех прокатных сечений
  • Уточнены алгоритмы проверок трубы и сплошного круглого сечения
  • Добавлен новый сортамент равнополочных уголков по ГОСТ 8509–93
  • Восстановлена работа спаренных сечений

Грунт

  • Уточнен алгоритм формирования трехмерной модели грунта

Нововведения ПК ЛИРА 10.6 R2.1

Импорт/Экспорт

  • Улучшен импорт архитектурной модели из ifc формата. Добавлен журнал сопоставления материалов и сечений без зависимости от программы, создавшей файл
  • Улучшен импорт из формата dxf
  • Улучшен экспорт результатов в формат dxf
  • Внесены уточнения в LiraAPI модуль реализующий связь с Plaxis 3D

Графическая система и расчетный процессор

  • Внесены уточнения в Pushover анализ согласно Eurocode 8 (44 модуль)
  • В интерактивной шкале добавлена возможность отключения всех диапазонов одного знака и выбора узлов и элементов со значениями одного знака
  • В режиме «Измерение расстояний, углов и площадей» при работе с результатами расчета добавлен учет деформированной схемы
  • В подвижной нагрузке типа НК (система МОСТ) добавлена возможность задания произвольной многоосевой нагрузки
  • В режиме «Архитектурные элементы» упрощено создание вертикальных архитектурных элементов
  • Исправлена ошибка автоматической генерации жестких тел при запуске на расчет модели из архитектурных элементов
  • Реализована возможность графического и табличного отображения расчетных сочетаний усилий (в том числе и экстремальных) для КЭ 57 (одноузловой элемент упругой сваи)
  • Реализована возможность визуализации грузовых площадей, полученных при преобразовании нагрузок на расчетную схему к узловым и стержневым нагрузкам
  • В табличное документирование нагрузок добавлены нагрузки, полученные после преобразования нагрузок на расчетную схему
  • Уточнен алгоритм преобразования распределенной нагрузки на расчетную схему к распределенным нагрузкам на стержни
  • Уточнен алгоритм преобразования сосредоточенной нагрузки на расчетную схему к сосредоточенной нагрузке на пластину
  • Добавлена возможность визуализации максимальных по абсолютному значению напряжений в стержнях
  • Добавлена возможность переноса автоматически сформированных РСН в пользовательские
  • Реализована функция «Предыдущий фрагмент»
  • Реализована функция «Предыдущий выбор»
  • Реализована функция «Спрятать нагрузки на расчетную схему»
  • Реализовано вычисление моментов инерции масс конструкции в глобальных центральных и главных осях
  • При вставке фрагмента схемы по двум и трем узлам добавлена возможность выполнять автоматическое масштабирование
  • Улучшена работа функции «Импорт загружений» из других задач
  • В алгоритм притягивания курсора добавлен анализ точек, описывающих расположение «нагрузок на расчётную схему»
  • В таблице элементов добавлен столбец с информацией о шарнирах
  • Реализована возможность переключить работу стека активных режимов в режим контейнера
  • Изменен алгоритм вращения расчетной схемы, работающий при зажатой средней кнопке мышки

Железобетонные конструкции

  • Для нормативного документа СНиП 2.03.01−84 добавлена проволочная арматура Вр-I, В-II, Вр-II, K-7, K-19
  • Уточнен коэффициент условий работы для композитной арматуры по СП 63−13  330−2012

Стальные конструкции

  • Внесены уточнения в алгоритм проверки местной устойчивости в коробчатых сечениях
  • Повышена устойчивость работы при редактировании базы данных стальных сортаментов

Прочее

  • Добавлено 32 файла акселерограмм из ДБН В.1.1.12:2014
  • Реализована возможность отключения и настройки новостной ленты в стартовом окне
  • Обновлена справочная система на русском языке

Нововведения ПК ЛИРА 10.6 R1.0

  • Добавлена возможность расчёта упруго-геометрических характеристик композитных произвольных поперечных сечений стержней и анализа напряжения от действующих усилий, включая нормальные напряжения от бимомента.
  • Реализовано решение стационарной задачи теплопроводности, что позволяет определить распределение температурных полей для конструкций произвольной геометрии с дальнейшим определением напряженно-деформированного состояния.
  • В ПК ЛИРА 10.6 добавлен одноузловой конечный элемент упругой связи «Свая"(КЭ 57), моделирующий работу сваи, как стержневой конструкции на упругом основании с учетом прилегающих слоев грунта. КЭ 57 реализует взаимосвязь с редактором «Грунт» и с калькулятором «Вычисление жесткостей одиночной сваи». Данный элемент позволяет значительно облегчить моделирование расчетных схем «сооружение ‑ фундамент ‑ основание», основанных на модели грунта, как линейно-деформируемой среды. Его жесткость может задаваться как численно, так и определяться автоматически в зависимости от геологии площадки строительства, заданных параметров свай, а также их расположения в расчетной модели здания или сооружения.
  • По заданной геологии и физико-механическим характеристикам слоев грунта выполняется построение трехмерной модели грунта. На основе этой модели можно производить генерацию грунтового массива в конечно-элементную модель основной схемы. При этом автоматически назначается материал каждому конечному элементу грунта. Такая модель может быть использована для более точного расчета системы «сооружение — фундамент — основание», в том числе и с учетом нелинейной работы грунтового основания.
  • Реализованы нагрузки, не привязанные к сети конечных элементов. Это позволило расширить возможность импорта нагрузок из Revit версий 2016−2017.
  • При задании расчетных длин в параметрах конструирования можно воспользоваться соответствующей утилитой, которая определит значение в соответствии с нормативными и справочными документами.

Нововведения в ПК ЛИРА 10

  1. Мощный расчетный процессор, позволяющий производить расчеты практически любой сложности без ограничения числа узлов и конечных элементов.
  2. Удобный, многофункциональный и настраиваемый интерфейс. Ядро препроцессора ПК Лира не развивалось более 10 лет, поэтому в новый препроцессор ПК Лира 10 вошли самые современные графические технологии, использующие все мощности компьютера, позволяющие оперативно манипулировать объектами.
  3. Расчетный процессор теперь позволяет решать нелинейную задачу в прямой динамической постановке на различных стадиях монтажа/демонтажа сооружения (нелинейность, динамика+, монтаж).
  4. Появилась возможность расчета сооружений на сейсмограммы землетрясений, прикладываемые в основание сооружения в виде граничных условий.В отличие от расчета по акселерограммам, прикладываемым ко всему сооружению, в данной постановке появилась возможность учесть скорость распространения волны по сооружению (эффект «хлыста»).
  5. Кардинально переработанная система расчета металлоконструкций, позволяющая выводить по каждому элементу не только результаты расчета, но так же и все промежуточные расчеты, с выводом формул, значений и оценок.
  6. Использование оболочек с шестью степенями свободы теперь позволяет адекватно оценивать передачу крутильных усилий в использовании соединений оболочек со стержнями.
  7. В ПК Лира 10 объединены все расчетные модули семейства Лира, это и армирование, и расчет металлоконструкций по I и II группе предельных состояний, и конструирование сечений. Данная технология позволяет экономить время на переходе между системами и является более интуитивной с точки зрения проведения расчета и анализа результатов.
  8. Улучшена работа с примитивами — фермами, плоскими и трехмерными фигурами. Для ферм создана новая система построения на основе шаблонов
  9. Усовершенствованы процедуры копирования и перемещения объектов благодаря двум новым функциям: позиционирование объекта и предварительный просмотр. Эти функции в значительной степени повышают наглядность и расширяют возможности пользователя по части создания расчетной модели.
  10. Реализован стержень переменного сечения наряду с учетом секториального момента инерции.

Технические требования

Минимальные системные требования:

  • Windows 7 (работа в Windows XP не поддерживается).
  • Процессор: Intel Core 2 Quad или AMD Phenom.
  • Оперативная память: 2 Гб и более.
  • Жесткий диск: 2 Гб и более (зависит от сложности и количества задач).
  • Монитор: с поддержкой разрешения от 1024×768 и более.

Рекомендуемые системные требования:

  • Операционная система: Microsoft Windows 8.1×64.
  • Процессор: Intel Core i7 частота и кеш память процессора, чем выше, тем лучше.
  • Память: ОЗУ 12 Гб и больше.
  • Видео адаптер: Видеоадаптер с аппаратной поддержкой OpenGL спецификации 3.3 и более поздней версии.