Современную отрасль проектирования уже сложно представить без технологии BIM, так как данная технология позволяет принимать более обоснованные решения и повышать продуктивность на протяжении всего жизненного цикла проектов. В части расчётов применение технологии BIM позволяет с одной стороны сократить время на создание расчётных моделей, с другой стороны - избежать возможных ошибок в создании моделей, т.к. исключается человеческий фактор, и расчётная модель получается напрямую из проектирующей программы.
ПК ЛИРА 10 активно развивается как элемент технологии BIM, предлагая своим пользователям прямую интеграция с основными BIM-программами. Одной из таких является Tekla Structures.
Интеграция между ЛИРА 10 и Tekla Structures осуществляется напрямую, минуя промежуточные форматы. Связка постоянно актуализируется и выполняется поддержка новых версий Tekla Structures.
Разберем подробнее технологию передачи моделей между программными комплексами.
Проект Tekla Structures содержит в себе:
Из проекта Tekla Structures передаются расчётная и модель нагрузок, которые содержат данные, необходимые для формирования расчётной модели:
В Tekla Structures из ПК ЛИРА 10 возвращаются подобранные сечения металлических конструкций.
Рассмотрим подробнее алгоритм взаимодействия программных комплексов. Подготовку модели в Tekla Structures в рамках данной заметки рассматривать не будем, по этому поводу можно найти материалы непосредственно в справочной литературе Tekla Structures.
1. На вкладке «Расчет и проектирование» выберите «Расчетные и проектные модели», чтобы открыть диалоговое окно «Расчетные и проектные модели».


2. Нажмите кнопку Создать, чтобы открыть диалоговое окно Свойства расчетной модели.

3. На вкладке «Расчетная модель» необходимо выбрать «LIRA 10.8 analysis app».

4. В этом же окне формируются настройки расчётной модели. В первом приближении рекомендуется принимать настройки как на изображении, от этого зависит положение элементов аналитической модели.
5. В список моделей в окне «Расчетная и проектная модели» добавится созданная модель. Так как моделей может быть несколько, нужно выбрать необходимую в списке и нажать кнопку «Открыть приложение».

6. После подготовки данных (может вызвать задержку) запустится «Мастер импорта». Здесь можно настроить какая информация будет импортироваться в расчетную модель ПК ЛИРА 10, и просмотреть журналы сопоставлений. Чтобы запустить импорт нужно нажать «Ок».

Интеграция работает и в обратную сторону, то есть позволяет вернуть результаты расчёта из ПК ЛИРА 10 в Tekla Structures в виде подобранных сечений.
Алгоритм работы следующий.
1. Выбираем меню «Расчет и проектирование», команду «Расчётные и проектные модели»
2. Выбираем расчётную модель и нажимаем кнопку «Получить результаты»

3. В появившемся окне нажимаем кнопку «Ок».

4. Открывается информационное окно изменившемися сечениями.
Пользователь может выбрать принять все изменения или выборочно.

5. После нажатия какой-либо кнопки, изменения вступают в силу.
Таким образом, разработанный плагин позволяет автоматизировать создание расчётной модели и внесения корректировок в модель по результатам расчёта, что в конечном итоге сократит общие сроки выполнения проекта.
Попробуйте связку в демоверсии ПК ЛИРА 10
Смотрите, что изменилось в ПК ЛИРА 10 — и приходите на вебинар за подробностями
Специальные условия на приобретение — до 15 июля
Вышел новый релиз ПК ЛИРА 10 версия 2024 R3.2. В обновлении устранены выявленные ранее ошибки, а также реализован ряд улучшений, направленных на повышение стабильности и эффективности работы программного комплекса.
Выполнено формирование информационной модели многоэтажного жилого здания в BIM-системе Renga. Проведен экспорт модели и расчет конструктивной системы здания в ПК Лира 10.12. Представлены результаты моделирования и проектирования.
В большинстве опытов по испытанию адгезионных соединений измеряется средняя адгезионная прочность. Данная величина вычисляется как отношение разрушающей нагрузки к площади склейки. Подобный подход подразумевает …
В статье рассмотрено практическое применение методики нелинейного статического анализа сейсмостойкости зданий и сооружений. Произведен расчет одноэтажной стальной рамы нелинейным статическим и нелинейным динамическим методами. В результате анализа полученных результатов расчета показана значимость высших форм колебаний и необходимость анализа их влияния на реакцию системы.
Расскажем об основных изменениях, новых инструментах и доработках программного комплекса, а также ответим на вопросы участников.
Вы узнаете, как учитывать требования нормативных документов при работе с карстовым основанием, а также как анализировать и корректно оформлять полученные результаты расчетов.
Мы расскажем, какие подходы применяются для анализа динамики оборудования на строительные конструкции, и предоставим практические примеры и инструменты, которые помогут в решении этих задач.