Нововведения пк лира 10 версия 2026
Новые функции ПК ЛИРА 10 делают работу с расчетными моделями еще удобнее и быстрее. Обновления программного комплекса направлены на повышение точности расчетов и надежности результатов.
01 Графическая подсистема
Ускорение работы
Произведено ускорение работы программы как во время расчета, так и при отображении графической информации, в том числе существенно ускорены подбор и проверка заданного армирования.
Архитектурные элементы
Расширены возможности программы при работе с архитектурными элементами, в частности изменение высоты
Теперь можно изменять размеры архитектурных элементов вдоль выбранной глобальной координатной оси, просто масштабируя объект. В активном режиме достаточно указать новое значение размера по осям X, Y или Z, и выделенный фрагмент автоматически подстроится. Эта функция особенно полезна для быстрой корректировки высоты этажей, размера плит и других элементов, позволяя подгонять геометрию без лишних расчетов координат.
Таблица этажей
Внесена возможность создавать сводную таблицу по этажам, включающую такие параметры, как нагрузка, этаж, размеры, центр масс и жесткости, эксцентриситет жесткости, предельные перемещения, средние перемещения, осадка, крен, перекос и инерционные силы. При проектировании многоэтажных зданий часто требуется информация о характеристиках каждого этажа.
Это особенно актуально в сейсмостойком проектировании, где необходимо устанавливать параметры регулярности здания, эксцентриситеты масс, центры жесткости и так далее. Для упрощения и автоматизации анализа характеристик этажей добавлена таблица в разделе "Крены и перекосы", в которую включена вся необходимая информация. В этой таблице представлены столбцы:
- Загружение
- Этаж
- Габариты этажа
- Центр масс этажа
- Центр масс перекрытия этажа
- Центр жесткости этажа
- Эксцентриситет жесткости
- Предельные перемещения
- Средние перемещения, формируются относительно выбранного в режиме Крены и перекосы способа осреднения
- Осадка
- Крен
- Перекос
- Инерционные силы
Сортировка нагрузок
В режиме редактирования нагрузок добавлена возможность сортировать нагрузки как по направлениям, так и по значениям
Создание стержней по ребрам пластин и объемных элементов
Создание стержней по ребрам пластин и объемных элементов, а также создание пластин по граням объемных элементов
В режиме "Объединение конечных элементов" введена функция автоматического создания стержневых конечных элементов вдоль ребер пластинчатых и объемных структур, а также формирования пластин на гранях объемных элементов. Это нововведение позволяет значительно ускорить процесс превращения цельных моделей в решетчатые структуры и организовать каркасные системы без необходимости ручного моделирования. Среди дополнительных применений этой функции можно выделить создание элементов, предназначенных для моделирования особых граничных условий, таких как теплообмен или фильтрация по граням и кромкам базовых элементов. Также возможна быстрая генерация вымышленных элементов для моделирования дополнительной поверхностной нагрузки и/или упругого основания.
Нагрузка от веса облицовки стержня
В стержневых элементах внедрена новая нагрузка, которая автоматически учитывает равномерно распределенный вес от дополнительных слоев материала на внешней стороне стержня, таких как облицовка, изоляция или гололед. Эта интерактивная нагрузка не требует повторного задания при изменении сечения стержня.
Выбор узлов, элементов, нагрузок без использования активного режима выбора и сочетаний клавиш crtl+shift
Добавлены инструменты быстрого выбора узлов, элементов и нагрузок на панель быстрого доступа, без входа в соответствующий режим. Это создает дополнительную гибкость при работе с моделью и ускоряет редактирование схем.
Задание групп РСУ
Группы РСУ формируются в том случае, когда для разных элементов схемы нужно учесть разные коэффициенты сочетаний, или когда для элементов нужно отобрать более невыгодные сочетания, проверив два набора коэффициентов.
Количество доступных столбцов РСУ увеличено до 16, то есть имеется возможность задавать до 4 наборов коэффициентов, которые будут использоваться в разных группах РСУ.
Реализована возможность задания отдельных строительных осей (по двум точкам)
Инструмент задания строительных осей в предыдущих версиях позволял задавать сразу целые блоки строительных осей (прямоугольных или полярных). Иногда, когда оси не имеют четкой схемы расположения, это бывает неудобно. В версии ПК ЛИРА 10.2026 добавлена возможность задания отдельных строительных осей, указав две точки (начало и конец), а также, при необходимости, символьное обозначение оси.
Пересечение плоскостью нагрузок на расчетную схему не привязанных к узлам и конечным элементам
Теперь доступна функция пересечения нагрузок с заданной плоскостью, которую можно определить тремя точками, либо одной точкой, если плоскость параллельна глобальным координатным осям. Это особенно удобно для удаления ненужных сегментов нагрузки из модели, чтобы сосредоточиться на определенных участках. Каждый сегмент нагрузки, образовавшийся после такого разделения, можно редактировать отдельно, что значительно упрощает процесс локальных корректировок и подготовку моделей к расчету.
Упрощён процесс работы с таблицами, содержащими результаты расчета
С увеличением числа таблиц проблемы с поиском нужной информации становятся более ощутимыми. Для облегчения этого процесса теперь разработан древовидный интерфейс перечня таблиц результатов. Данные удобно структурированы по логическим категориям, таким как модель, элементы, узлы и нагрузки, что значительно упрощает навигацию и восприятие информации.
Редактирование местных осей элементов с помощью табличного интерфейса
В предыдущих версиях ПК ЛИРА редактировать местные оси можно было только через соответствующие режимы или вручную, изменяя текстовый файл расчетного процессора. В ПК ЛИРА 10.2026 появилась новая функция — задание и редактирование осей с использованием табличного интерфейса. Это новшество в некоторых случаях становится более удобным инструментом для автоматизации процессов моделирования сложных конструкций или для документирования модели.
02 Расчетная подсистема
Синтезирование акселерограмм и сейсмограмм по спектру ответа ускорений
В нормах, регламентирующих расчет зданий и сооружений, обычно предоставляется полный набор данных для проведения расчетов на сейсмические воздействия с использованием линейно-спектрального метода. Однако, существенным недостатком этого метода является его неприменимость в случаях, когда модель демонстрирует значительные нелинейные эффекты во время землетрясения. Их появление может быть обусловлено односторонними и/или нелинейными связями, возникновением пластичных зон значительного размера, разрушением отдельных элементов, специальными условиями сейсмоизоляции, эффектами второго порядка и т.д. В подобных ситуациях линейно-спектральный метод неприменим, и необходим расчет прямым динамическим методом на основе сейсмограммы или акселерограммы землетрясения.
Синтезировать акселерограмму можно как по спектру ускорений (коэффициенту динамичности) из нормативного документа, так и по спектру ответа, полученного в ходе проведения работ по сейсмическому микрорайонированию
Параметры, по которым будет синтезирована акселерограмма и сейсмограмма.
- Временной шаг акселерограммы обозначается как dt.
- Количество точек в акселерограмме, n, определяет её длину.
- Максимальная погрешность (ε) указывается в процентах и оценивается через среднеквадратическое отклонение между проектным спектром и спектром ответа, полученным из синтезированной акселерограммы. Это значение делится на максимальное ускорение начального спектра и затем умножается на 100%.
- Коэффициент демпфирования обозначается как ξ.
- Количество частот, или точек на графике «Частота-Ускорение», получаемое из синтезированной акселерограммы, составляет k.
- Количество итераций показывает, сколько раз проводится уточнение акселерограммы для минимизации погрешности.
- Степень спуска колебаний (δ) является безразмерным параметром, который учитывает интенсивность нарастания сейсмического ускорения в начале и его затухания в конце землетрясения.
Учет одностороннего упругого основания в физически нелинейных (шаговых), геометрически нелинейных и физически и геометрически нелинейных элементах
В предыдущих версиях ПК ЛИРА 10 одностороннее упругое основание было доступно только при использовании специальных КЭ. Начиная с версии ПК ЛИРА 10.2026, учет одностороннего упругого основания реализован для всех видов элементов, в том числе для геометрически нелинейных и физически и геометрически нелинейных.
Такой расчет может потребоваться, например, при расчете резервуаров:
Учет физической нелинейности в нитях и мембранах
Добавлены новые типы элементов, позволяющее одновременно учесть физическую и геометрическую нелинейность: 404 тип – геометрически и физически нелинейный КЭ «нить», а также 442-444 тип – геометрически и физически нелинейный КЭ «мембрана».
Реализованы новые пластинчатые и объемные конечные элементы для моделирования давления на стенки сосуда и плескания жидкости
Обновлен сейсмический Модуль 42 (США, ASCE 7-22)
Обновлен сейсмический Модуль 52 (Турция, TBEC-2018)
Уточнен учет демпфирования для геометрически нелинейных задач
Для нелинейных задач для КЭ неупругих связей (типы КЭ 257, 258, 294 и 297)
Добавлены 2 новых модели упрочения (Нелинейная упругость и кинематическое упрочнение):
В системе «Динамика+» реализована возможность задания динамических нагрузок на элементы расчетной схемы
03 Железобетонные конструкции
При расчете по СП 63.13330.2018 добавлены следующие виды арматуры
- Ав500П, Ау500П и Ав600П, Ау600П.
- А 550СК.
04 Стальные и деревянные конструкции
Новый режим «Расчетные длины»
Начиная с версии ПК ЛИРА 10.2026, появился отдельный режим Расчетные длины, который используется для назначения расчетных длин каждому отдельному конечному элементу.
Назначенные расчетные длины в дальнейшем могут использоваться в конструирующих расчетах, если в параметрах конструирования для расчетной длины в выбранном направлении выставлено использовать расчетную длину, назначенную элементу.
Расчетные длины в данном режиме могут быть вычислены автоматически (для рам), или заданы вручную.
Для автоматического определения расчетной длины, следует зайти во вкладку Расчет, для каждого из направлений выбрать тип рамы (свободная или несвободная) и нажать на кнопку Расчет.
Автоматическое определение расчетных длин обычно работает с удовлетворительной точностью для моментных рам и связевых каркасов. Идея по их определению была взята из Appendix 7 AISC 360-16, где в формулах (C-A-7-1) и (C-A-7-2) представлено аналитическое решение соответственно для несвободных и свободных рам. Расчет выполняется в такой последовательности:
- Производится анализ элементов по их пространственному положению: вертикальные элементы являются колоннами, горизонтальные - балками, остальные - раскосы. Балкам и раскосам назначается коэффициент к расчетной длине равный 1.
- Для каждого начального и конечного узла колонны в точках соединения с балками производится суммирование относительных жесткостей колонн и балок, примыкающих к узлу. Жесткости колонн пересчитываются с учетом локальных осей колонны Y1 и Z1.
Здесь – модуль упругости, – момент инерции, – длина, индексы и обозначают соответственно колонну и балку.
Если элемент в исследуемом узле имеет шарнир по соответствующему вращательному направлению, то он не анализируется при суммировании жесткостей.
Если элемент имеет вращательный шарнир только на дальнем конце, то в учет берется только половина его относительной жесткости.
Если балка никак не закреплена на дальнем конце относительно исследуемого узла (например, консоль), то она не анализируется при суммировании жесткостей.
Если по обоим концам колонны в исследуемом вращательном направлении присутствуют идеальные шарниры, то коэффициент к расчетной длине принимается 1.
- Для первого узла колонны I и последнего узла колонны J определяются безразмерные коэффициенты G.
Если на каком-то конце колонны отсутствуют балки, то коэффициент к расчетной длине принимается 1.
Если на каком-то из концов колонны присутствует шарнир по соответствующему вращательному направлению, то для этого конца значение G = 10.
Если на каком-то из концов колонна закреплена по соответствующему вращательному направлению, то для этого конца G = 1.
- Для свободных рам коэффициент к расчетной длине элемента, где α определяется из уравнения:
μ должен получаться больше или равен 1.
- Для несвободных рам коэффициент к расчетной длине элемента, где α определяется из уравнения:
μ должен здесь получаться меньше или равен 1.
Для ручного назначения расчетных длин нужно перейти во вкладку Назначить и выделить на схеме элементы, которым будет назначаться расчетная длина.
Дальше следует выбрать радиокнопкой способ назначение расчетной длины (Расчетная длина или Коэффициент к длине элемента) и отметить чеками виды длин, которые хотите отредактировать. После выбора всех нужных параметров следует нажать кнопку Назначить.
В качестве альтернативы, назначение и редактирование расчетных длин можно производить через Табличное редактирование.
Определение эквивалентных прокатных сечений
Может возникать ситуация, когда сечение по каким-то причинам задано, например, параметрически, но в конструирующих расчетах надо учитывать именно прокатное стальное сечение. Например, это может быть при импорте модели из сторонних форматов, которые не поддерживают возможность создания нужных прокатных сечений.
При входе в режим Эквивалентное сечение, программа с коэффициентами подбора по умолчанию автоматически ищет наиболее подходящий тип сечения, и из первой таблицы сортамента ищет наиболее подходящий профиль.
В не редактируемых зонах с погрешностью можно видеть финальную ошибку, определенную по указанным формулам, а также отдельно погрешности по площади и каждому из моментов инерции.
В окне представлена формула, по которой считается погрешность. Коэффициенты, которые применяются соответственно к площади, моментам инерции, могут быть отредактированы вручную. После редактирования коэффициентов, наиболее подходящее сечение автоматически обновляется из той таблицы сортамента, которая активна на данный момент.
При необходимости можно менять тип сечения, таблицу сортамента и профиль. При смене типа сечения или таблицы сортамента наиболее подходящий профиль ищется автоматически.
При выборе профиля вручную можно просматривать финальную погрешность и погрешность отдельно по площади и моментам инерции.
Чтобы создать новое прокатное сечение по текущему профилю - нажмите кнопку Применить. В результате в редакторе сечений будет создано новое прокатное сечение с текущим прокатным профилем.
Четырехветвевые сечения
Реализован расчет легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) по СП. 260.1325800.2023 с подробной трассировкой расчета
Конструирующие расчеты легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК)
В ПК ЛИРА 10 версия 2026 реализован ряд требований Eurocode для подбора и проверки сечений легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). Геометрические характеристики при подборе и проверке сечений определяются по СП 260.1325800.2023 или Eurocode EN 1993-1-3-2009. Сечение рассчитывается как открытый контур, который проходит по срединной линии листа, без учета скруглений.
Реализованы следующие пункты СП 260.1325800.2023
Подраздел 5.2. Основные расчетные требования
5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 (за исключением учета искажения формы поперечного сечения и смятия/коробления полок), 5.2.4
Подраздел 5.3 Учет коэффициентов надежности по нагрузкам и сопротивлению материала
5.3.1, 5.3.2
Подраздел 5.4 Учет назначения и условий работы конструкций
5.4.1, 5.4.2, 5.4.4 (коэффициент условий работы γс пользователь задает вручную)
Раздел 6 Материалы для конструкций и соединений
6.5
Подраздел 7.2 Расчет конструкций из тонкостенных профилей
7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 (редуцированные характеристики учитываются только по 1-й группе предельных состояний), 7.2.4 (без учета радиусов углов гибки для всех случаев), 7.2.5, 7.2.7
Подраздел 7.3.1 Метод определения редуцированных геометрических характеристик поперечных сечений элементов
7.3.1.1 (редуцирующие характеристики учитываются только в прочностном расчете), 7.3.1.7, 7.3.1.9
Подраздел 8.1 Общие положения расчета
8.1.2
Подраздел 8.2 Расчет элементов сплошного сечения при центральном растяжении и сжатии на прочность и устойчивость
8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.2.11, 8.2.12, 8.2.13, 8.2.14, 8.2.16 (расчетную длину задает пользователь)
Подраздел 8.4 Расчет элементов сплошного сечения при изгибе на прочность и устойчивость
8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4 (критический момент потери устойчивости плоской формы изгиба для всех сечений определяется согласно Приложению Д, где коэффициенты С2 и С3 в качестве упрощения расчета приняты равными нулю)
Подраздел 8.5 Расчет элементов сплошного сечения при совместном действии изгиба и продольной силы на прочность и устойчивость
8.5.1, 8.5.5
Подраздел 8.7 Расчет на прочность при действии поперечной силы
8.7.1, 8.7.2 (только для стенок без продольных ребер жесткости)
Подраздел 8.9 Расчет потери устойчивости стенки от местной нагрузки
8.9.1, 8.9.3
Подраздел 8.10 Расчет на прочность при кручении
8.10.1, 8.10.2, 8.10.3, 8.10.4
Расчет прочности ЛСТК в ПК ЛИРА 10.2026 основывается на том, что несущая способность определяется упругой работой. То есть, при превышении предела текучести по эквивалентным напряжениям считается, что сечение не выдерживает нагрузку. В ПК ЛИРА 10 версия 2026 отсутствует учет сдвигового запаздывания, упругопластической работы, потери устойчивости формы сечения. Также, в связи со сложностями идентификации полок и стенок, не реализована проверка на совместное действие осевой силы, сдвига и изгибающего момента по формуле (6.27). Учет местной потери устойчивости производится путем редуцирования сжатых участков сечения по рекомендациям EN 1993-1-5-2009.
Проверка прочности производится по касательным и эквивалентным напряжениям, требуется, чтобы максимальное напряжение не превысило некий предел (формула 6.11b). Компоненты касательных напряжений вычисляются по формулам
где Qy, Qz – соответственно поперечные силы по главным осям сечения Y, Z;
Sy, Sz – соответственно статические моменты отсеченной части сечения, отсеченной линией, которая параллельна осям Y, Z;
Iy, Iz – соответственно моменты инерции сечения относительно осей Y, Z;
Iw, Ix – соответственно секториальный момент инерции и момент инерции чистого кручения;
by, bz – соответственно ширина сечения в том месте, где определяются напряжения, в направлении осей Y, Z;
t – толщина листа, из которого гнут профиль;
Sw.ost – секториальный статический момент осеченной части сечения, где рассчитываются касательные напряжения;
Касательные напряжения вычисляются в вершинах сечения и в срединах отрезков его контуров.
Касательные напряжений от кручения Сен-Венана и момента стесненного кручения вычислены в направлении, перпендикулярном к границе сечения. В конструирующем расчете ПК ЛИРА 10.2026 считается, что касательные напряжения от поперечных сил достигают максимума в этом же направлении. При определении ширины сечения by, bz в точках пересечения двух участков тонкостенного профиля считается, что толщина равна среднему арифметическому толщин этих участков.
Эквивалентные напряжения по Мизесу также вычисляются в вершинах сечения и в срединах отрезков его контуров. В отличие от проверки по касательным напряжениям, в случае наличия редуцированных участков от местной потери устойчивости, для расчета нормальных напряжений используются редуцированные характеристики сечения, но касательные напряжения и секториальные координаты в этих точках считаются, как при отсутствии редуцирования.
Проверка потери плоской формы устойчивости (продольный изгиб) производится согласно п. 6.2.2 EN 1993-1-3-2009. Проверка потери крутильной и изгибно-крутильной формы производится согласно п. 6.2.3 EN 1993-1-3-2009. Проверка на комбинированное действие осевой силы и изгибающего момента производится в соответствии с п. 6.3.3 EN 1993-1-1-2009.
Если в параметрах конструирования пользователь указал, что элемент стоит на опоре, то в нем будет производится проверка на потерю устойчивости стенки от поперечных сил. В связи с тем, что для сечения с произвольным контуром нельзя однозначно указать, какой именно элемент является стенкой, а какой продольным ребром жесткости, принимается допущение, что стенками могут быть все участки, кроме крайних свесов. Каждый участок анализируется на сумму поперечных сил по каждому направлению. В общем случае, при наличии поперечных сил по обоим осям поперечного сечения элемента, приходим к расширенной интерпретации формулы (6.8) EN 1993-1-3-2009, согласно которой условие устойчивости стенки выполняется, если
Автоматизация выбора вида нагрузки при расчете балок на изгиб
При определении коэффициента Ψ согласно таблиц Ж.1, Ж.2, Ж.5 СП 16.13330.2017 вид нагрузки выбирается автоматически, на основе эпюр моментов
Уточнение к расчету местной устойчивости центрально сжатых симметричных двутавров
В СП 16.13330.2017 при проверке местной устойчивости стенок центрально сжатых симметричных двутавров строго ограничивается гибкость стенки, не учитывая при этом фактическое состояние напряжений. Эти требования базируются на предположении, что потеря местной устойчивости должна происходить позже, чем потеря общей устойчивости. В иных случаях это может привести к чрезмерному запасу прочности. Таким образом, следуя нормам буквально, иногда можно получить недопустимо высокий процент использования местной устойчивости даже в случаях с незначительными нагрузками. Начиная с версии ПК ЛИРА 10.2026, расчеты в таких ситуациях проводятся по следующему алгоритму: здесь коэффициент χ определяется путем аппроксимации таблицы 1 из книги [Б.М. Броуде, В.И. Моисеев. Устойчивость прямоугольных пластинок с упругим защемлением продольных сторон. Строительная механика и расчёт сооружений №1, 1982, стр. 39-42].
05 Система Грунт
Расчет устойчивости основания при расчете свай
Модуль ГРУНТ теперь включает расчет свай, учитывающий совместное воздействие вертикальных и горизонтальных сил, а также моментов, в соответствии с СП 24.13330.2021. Для выполнения расчета требуется задать расчетные горизонтальные силы и/или моменты для свай, затем активировать опцию расчета устойчивости основания вокруг сваи.
В результатах расчетов в ПК ЛИРА 10.2026 для оценки взаимодействия грунта и свай для каждой отдельной сваи представлены:
- коэффициенты деформации и редукции.
- глубина условного защемления острия сваи,
- расчетное и предельное давление на грунт, приложенное на боковую поверхность сваи.
- расчетная глубина, определяющая место расположения сечения сваи в грунте.
- горизонтальное перемещение и угол поворота сваи относительно осей X и Y.
Другие нововведения системы ГРУНТ:
- Оптимизирован алгоритм построения слоев грунта по скважинам;
- Расчет несущей способности винтовых свай по Eurocode 7 переделан таким образом, чтобы соответствовать рекомендациям немецкого пособия Recommendations on Piling (EA-Phäle) от German Geotechnical Society;
- Для свай, которые заданы при помощи архитектурных элементов, реализована возможность редактирования местной системы координат.
06 Интеграция ЛИРА 10 с BIM-платформами
Плагин Revit 2025/2026/2027
Для новых версий Revit добавлена возможность экспорта результатов расчета из ПК ЛИРА 10.2026 как это было ранее реализовано для старых версий Revit
В ПК ЛИРА 10.2026 переработан плагин связи с Revit 2025, по сравнению с плагинами для более ранних версий Autodesk Revit, изменен и функционал, и внешний вид.
Экспорт аналитической модели осуществляется с применением промежуточного файла (формат *.2lira). Для передачи результатов расчета в Revit, промежуточный файл пополняется данными из ПК ЛИРА 10.2026 которые далее будут прочитаны плагином уже в среде Revit.
При экспорте сечений доступен выбор набора данных извлекаемых из Revit:
- Через библиотеку сопоставление (пользователю предлагается выбор соответствующих профилей в библиотеке ПК ЛИРА);
- Параметрически характеристики (из модели Revit извлекается тип сечения и его геометрические характеристики);
- Жесткостные характеристики (из модели Revit извлекаются расчетные характеристики сечения в ПК ЛИРА будет сформировано сечение, заданное численным описанием).
При экспорте материалов доступен выбор набора данных извлекаемых из Revit:
- Через библиотеку сопоставление (пользователю предлагается выбор соответствующих материалов в библиотеке ПК ЛИРА);
- По численным характеристикам физических параметров материала (модуль упругости, коэффициент Пуассона, коэффициент теплового расширения и т.п.).
Отображение результатов – в Revit доступно отображение результатов подбора армирования как для плит, так и для стержневых элементов.
Плагин REVIT 2025-2027
В ПК ЛИРА 10 предусмотрен обмен данными о модели и результатах расчета с Revit. Связка между программами реализована плагином, встраиваемым в Revit.
Дополнительный плагин устанавливается в процессе инсталляции ПК ЛИРА 10 при наличии ранее установленной программы Revit.
После запуска Revit появится вкладка Lira 10 2026.
Плагин состоит из следующих команд:
- Экспорт… (экспортировать модель в ЛИРА 10) — экспортирует аналитическую модель Revit в ПК ЛИРА 10.
- Загрузить результаты… (загрузить результаты) — импортирует результаты расчета из ЛИРА 10.
- Выгрузить результаты… (выгрузить результаты) — стирает импортированные результаты.
- Армирование пластин… — отображение результатов подбора арматуры на аналитической модели плит.
- Армирование стержней… — отображение результатов подбора арматуры на аналитической модели стержней.
- Скрыть результаты… — стирает результаты армирования с аналитической модели, при этом результаты остаются в Revit.
В ПК ЛИРА 10 экспортируются только те элементы, которые имеют аналитическую модель представления. Для элементов, не имеющих аналитической модели, передача данных не предусмотрена.
Экспорт модели
Для передачи аналитической модели Revit в ПК ЛИРА 10 воспользуйтесь кнопкой Экспорт….
Для правильного расчета все соприкасающиеся плиты и стержни должны иметь общие связи. Пример подготовленной модели в Revit 2026:
После нажатия кнопки Экспорт… активируется диалоговое окно экспорта, которое состоит из 6 вкладок.
В левом нижнем углу есть возможность выбрать язык интерфейса (английский, русский, украинский).
Далее рассмотрим подробнее каждую вкладку.
Триангуляция
На данной вкладке можно задать способ разбиения поверхностных элементов, а также указать шаг разбиения (м).
Для стержневых элементов необходимо активировать флажок Задать дробление стержней и указать длину элемента после разбиения. Эти параметры будут учитываться при формировании расчетной модели в ЛИРА 10.
Сечения
На данной вкладке задаётся способ передачи сечений стержневых элементов при экспорте в ЛИРА 10.
Использовать журнал сопоставления — применяется ранее созданное сопоставление профилей/сечений с базой ЛИРА 10 версия 2026. Для просмотра и редактирования нажмите кнопку Журнал сопоставления.
Создавать параметрические сечения — при экспорте формируются параметрические сечения (по типу профиля и его геометрическим параметрам).
Создавать сечения с численным описанием жесткости — сечения передаются в виде численных характеристик (площадь, моменты инерции и т.п.) без привязки к конкретному типу профиля.
Материалы
На данной вкладке настраивается способ передачи материалов элементов.
Использовать журнал сопоставления — материалы назначаются согласно ранее созданному сопоставлению. Для просмотра и редактирования используйте кнопку Журнал сопоставления.
Создавать параметрические сечения — при экспорте формируется материал по численным характеристикам (например, модуль упругости, плотность и т. п.) без привязки к конкретному названию/библиотеке материала.
При активации флажка Импортировать цвет, цвет материалов (или элементов, связанных с материалами) переносится в расчетную модель, что удобно для визуальной идентификации после импорта.
Нагрузки
На данной вкладке задаются параметры передачи нагрузок и сочетаний.
Импортировать цвет — переносит цветовую маркировку нагрузок (и/или соответствующих объектов) в расчетную модель для удобства визуального контроля.
Сочетания загружений — при включении флажка передаются сочетания нагрузок (РСН/PCУ), если они заданы в исходной модели.
Тип норм — выпадающий список, определяющий правила формирования/передачи сочетаний в соответствии с выбранными нормами (СНиП, СП, ДБН). Значение Не использовать означает, что нормы для сочетаний не применяются (передача без нормативной привязки). Также можно выбрать нормы из выпадающего списка.
Нагрузки применять к элементам — включает привязку нагрузок к расчетным элементам модели при экспорте (нагрузки будут назначены непосредственно элементам в ЛИРА).
Для просмотра и редактирования коэффициентов в загружениях, а также типа загружения и способа приложения нагрузок (к узлам, элементам или плитам) используйте кнопку Журнал сопоставления.
Экспорт в ПК ЛИРА 10 версия 2026
На данной вкладке выполняется окончательная настройка и запуск экспорта модели в файл ЛИРА.
Только видимые элементы — экспортируются только элементы, которые отображаются в текущем виде модели (скрытые объекты не попадают в файл).
Закрепления — при включении флажка передаются граничные условия/закрепления в расчетную схему ЛИРА.
Шаг дробления кривых — задаёт величину шага аппроксимации криволинейной геометрии при экспорте (в метрах). Меньший шаг даёт более точное представление кривых, но может увеличить размер модели.
Обновить ранее созданный файл ПК Лира — при включении выполняется обновление уже существующего файла проекта (вместо создания нового).
Экспортировать в файл — путь и имя файла, в который будет сохранён результат экспорта. Кнопка … используется для выбора папки и задания имени файла. Тип промежуточного файла для обмена данными *.2lira.
При успешном экспорте открыть в ПК Лира — автоматически открывает экспортированный файл в ПК ЛИРА 10 версия 2026 после завершения операции.
Для выполнения экспорта нажмите OK. Для выхода без сохранения изменений — Cancel.
Очень важно после расчета в ПК ЛИРА записать результаты в тот же файл, где записана геометрия!
Также возможно экспортировать стержневые элементы как сваи (Импортировать как элемент сваи), предварительно установив соответствующий флажок в их свойствах.
По умолчанию флажок прозрачный – значение не установлено. Для включения необходимо нажать на флажок.
Для поверхностей при экспорте доступны следующие варианты:
- Создавать АТТ (абсолютно твердое тело) — поверхность передаётся как абсолютно твердое тело.
- Передавать как нагрузку — в этом случае учитывается вес поверхности как нагрузка, при этом сама поверхность в модель не экспортируется.
Экспорт результатов расчета в Revit
Для обновления модели и загрузки результатов расчета из ПК ЛИРА 10 в Revit воспользуйтесь кнопкой Загрузить результаты….
Перед этим нужно предварительно рассчитать армирование в ПК ЛИРА 10 версия 2026 и экспортировать результаты в промежуточный файл, в который записана экспортированная модель.
После нажатия кнопки Загрузить результаты… на экране появится диалоговое окно. Выбрав нужный файл *.2lira и нажмите кнопку Открыть.
Если в процессе чтения и экспорта результатов система не обнаружит ошибок, то станут активными кнопки отображения армирования (Армирование пластин…, Армирование стержней…).
Для отображения результатов подбора арматуры предварительно выделите элементы аналитической модели, затем выберите команду Армирование пластин… или Армирование стержней…, в диалоговом окне укажите тип арматуры для отображения и нажмите кнопку Показать.
Если выбраны несколько флажков продольных арматурных включений, то отображаться будут их суммарные значения.