הקדמה: קביעת החלטות מוקדמות של ה-Stage Structural עם RISA

בעולם המהיר של הנדסה מבנית, היכולת להעריך במהירות את האפשרות של מושג עיצוב יכול להיות ההבדל בין זכייה בפרויקט והפסד למתחרים. RISA (Rapid Interactive Structural Analysis) תוכנה, שפותחה על ידי RISA Technologies, עומד ככלי ראשי לניהול מחקרים מתקדמים של תאימות מבנית.

הבנת תפקידה של RISA בלימודי היתכנות

מחקר של תאימות מבנית הוא הערכה ראשונית המבוצעת על מנת לקבוע אם מערכת מבנית המוצעת יכולה לעמוד בביצועים, בטיחות ודרישות בעלות. בניגוד לתכנון מפורט, מחקרים על תאימות מסתמכים על מודלים פשוטים שלוכדים את ההתנהגות הביקורתית של המבנה מבלי לדרוש כל חיבור או אלמנט משני.RISA מתאים באופן ייחודי למשימה זו, כי היא משלבת מנועי ניתוח חזקים עם ממשק המאפשר למהנדסים לבנות מודלים במהירות ופרש תוצאות בנקודת מבט מהירה של המערכת.

חבילת המוצרים של RISA - כולל RISA-3D, RISAFloor, RISAFoundation ו- RISAConnection - לטפל בהיבטים שונים של עיצוב מבני.עבור מחקרים תאימות, RISA-3D הוא לעתים קרובות הכלי העיקרי כי הוא מטפל מסגרת 3D כללית וניתוח הדר, אבל RISAFloor יכול לייעל את הערכת מערכות הכבידה במבנים מרובי קומות, וגילוי מהיר של דרישות מהירות השימוש של המוצר ללא טיפול.

מוצרי RISA עבור Preliminary Design

RISA-3D: The Workhorse for Frame and Trus Analysis

RISA-3D תומך בניתוח סטטי ליניארי, אפקטים P-delta, ניתוח מודולרי וניתוח ספקטרום התגובה.עבור מחקרים אפשריים, מהנדסים בדרך כלל לדבוק בניתוח סטטי ליניארי עם שילובים עומס פשוט.היכולת להקצות במהירות גדלים חברים מהספריה של פלדה, בטון, עץ או חלקי אלומיניום מאפשר המודל לשקף נוקשות מציאותית ללא צורך לעצב כל קשר.

RISAFloor: Rapid Gravity System Assessment

כאשר המבנה כולל רצפות מרובות עם גדלים מפרץ עקבי, RISAFloor מאפשר למהנדסים להגדיר פריסות הרצפה, להקצות קרן ו girder ספאcing, וליישם עומסים אחידים.התוכנה מחשבת באופן אוטומטי עומסים משולשים ומייצרת ירידה חיה עומס, הפקת גדלים ראשוניים בתוך דקות.זה שימושי במיוחד עבור מבנים מסחריים או למגורים שבהם עומסי כבידה שולטים ומערכות מאוחרות הם משניים.

מחקר: Quick Footing and Mat Checks

קרנות הן לעתים קרובות האלמנט הראשון להיות גודל במהלך מחקר תאימות כי הם מכתיבים את הכנת האתר הנדרשת ואת התקציב. RISA מייסדation מאפשר למהנדסים קלט עמודה עומסים במודל העל מבנה (או באופן ידני) ולבדוק הולכי רגל מבודדים, שילוב של הולכי רגל, או הזדווגים נגד יכולת הנושאת אדמה ושיפוץ יתר.היכולת להפעיל תצורה של רגל מרובים עוזר במהירות לבסס את הבסיס מוקדם.

שלב-בי-שלב-שלבי עבודה למחקרי יעילות מהירים

זרימת העבודה הבאה מתארת כיצד להשתמש ב- RISA כדי לבצע מחקר אפשרי מההתחלה ועד הסוף, תוך הדגשת מהירות וההתמדה על שלמות.

שלב 1: Define Project Parameters ו Constraints

לפני פתיחת RISA, לאסוף את הפרמטרים הדרושים לפרויקט: מבני בניין, מספר סיפורים, גדלים מפרץ משוער, חומר המיועד (steel, בטון, עץ או masonry), ועומס ראשוני (Dead לטעון, עומס חי, רוח, סיסמי, שלג) לטעון שילובים רלוונטיים על בסיס הקוד השולט (למשל, ASCE 7120). במהלך תאימות, זה מקובל להשתמש בערכים ארכיטקטוניים, כמו גם מגבלות על גג / Lto) מאוחר יותר, כגון מגבלות על גג (L) או על בסיס גבוה יותר (למשל, כלומר, מגבלות על בסיס ריצוף (L) או גובה גבוה יותר) או גובה גבוה יותר (L) או מגבלות על בסיס (L.

שלב 2: בניית מודל סטריקט מפוספס

אחד מהמחסנים הגדולים ביותר ב- RISA הוא היכולת ליצור מודל פשוט שלוכד רק את האלמנטים העיקריים של עומס-resisting. Omit beams משני, קירות infill, ורכיבים לא-מבנה. השתמש בכרטיסיה "Model" ב-RISA-3D כדי להגדיר קווי רשת, רמות סיפור, ומיקום חבר. עבור מסגרת טיפוסית, להוסיף עמודות, beams, braams, ו-recetcess, כדי להשתמש ישירות כדי לזכור את הפקדים, כלומר, כלומר, כלומר, כלומר, כדי להשתמש בתבניות קבועות, כלומר, כלומר, כלומר, כלומר, כלומר, כדי להשתמש בכבדות, כלומר, כדי לא רק כדי להשתמש בתבניות כדי לזכור את הדחף לשימוש באופן ישיר, כלומר, כלומר, כלומר, כלומר, כלומר, כדי להשתמש בתבניות כדי להשתמש בתבניות כדי להשתמש בתבניות כדי להשתמש בתבניות כדי לזכור, כלומר, כלומר, כלומר, כלומר, כלומר, כלומר, כלומר, כלומר, כלומר, כלומר, כלומר, אם לא סדירות, כלומר, כדי להשתמש בתבניות כדי להשתמש בתבניות כדי לזכור, אם לא סדירות, כלומר, אם לא להשתמש בתבניות כדי להשתמש בתבניות כדי להשתמש בתבניות כדי לזכור את הדחף לשימוש באופן ישיר,

לדוגמה, בבניין משרדי פלדה 10 קומות, מודל רק את מסגרות הרגע היקפי או מסגרות מזיכרות באופן אקסצנטרי, בתוספת עמודות כבידה פנימית ודבורים. assign a טיפוסי W-סעיף עבור דבורים וקטע עמודה כבד יותר עבור קומות נמוכות יותר.אל תדגמן כרטיסיות או עמודות בעמודות בשלב זה.

שלב 3: הקצאת נכסים וגודלי סעיפים

RISA כולל מסדי נתונים נרחבים עבור חלקי פלדה (AISC), סעיפים קונקרטיים (ACI), ואחרים. עבור תאימות, אתה יכול להשתמש "Auto Select" כדי לאפשר את התוכנה לבחור את החלק הקל ביותר העומד בקריטריונים כוח ודה-הבנה. אוטומציה זו מפחיתה באופן דרמטי את זמן ההסרה (pISA) עם גישה אוטומטית עבור עמודות כי אורך של קפסולת ויחסי סלפיות צריך באופן קבוע, אם סעיף 1 -2, אם הוא צריך, אם הוא צריך סעיף 1 -2, באופן ידני) עבור עמודה (R) עבור עמודה).

שלב 4: ניתוח ותוצאות סקירה

עם המודל להשלים, להפעיל ניתוח סטטי.RISA-3D במהירות קולטת תגובות, כוחות חברים, סטיות ואחדות בדיקות. השתמש בכרטיסיה "הגירות" כדי לסרוק את סחף הסיפור המקסימלי, השתקפות אנכית מקסימלית, ואת בדיקת האחדות הגבוהה ביותר. a Unity Check מעל 1.0 מצביע על החבר הוא overstressed; ערך להלן מציע לחבר הוא כבד מדי.

השתמש בתכונות התצוגה הגרפיות: נקודות מפנה צבע, דיאגרמות הרגע, וקטורים התגובה. חזותיים אלה עוזרים לזהות במהירות אזורים בעייתיים.לדוגמה, אם aam מראה השתקפות של 2 אינץ ' כאשר הגבול הוא 1 אינץ ', אתה יכול מיד לשנות כי beam או להוסיף עמודה אמצע טווח.

שלב 5: מהיר בעיצוב חלופות

הכוח של RISA עבור תאימות הוא ביכולת שלה לתמוך בהתמדה מהירה.לאחר בדיקת תוצאות, לעשות אחד או שניים שינויים - כגון הגדלת עומק האגם, הוספת חזייה, או שינוי רשת העמודה ספיגה - ולנהל מחדש את הניתוח לעתים קרובות, חלופות מרובות ניתן לחקור בישיבה אחת.

לדוגמה, במחקר תאימות עבור מוסך חניה 5 קומות, אתה יכול להשוות מערכת סלאב שטוח דו-דרך עם מערכת ג'רץ 'דרך אחת.שימוש RISA 3D עם מודלים פשוטים, אתה יכול להעריך את עומק מבני, שליטה דה השתקפות, עמודה עומס עבור כל מערכת בתוך שעה.

שלב 6: אימות תוצאות מפתח עם סימולציות יד מפוכחות

בעוד RISA הוא אמין, זה נוטה לאמת תוצאות קריטיות - במיוחד עבור גיאוגרפיות או טעינות יוצאי דופן. לבצע בדיקת יד מהירה לרגע המקסימלי בקרן הארוכה ביותר או הרגע ההפוך בבסיס.צעד זה תופס שגיאות דוגמנות כגון תמיכה לקויה, תנאי שחרור לא נכונים, או עומסים לא יישומיים.זה גם בונה אמון בתוכנה.

שלב 7: הכנת דוח אפשרי

לאחר הניתוח הוא שלם חלופות מושווים, לערוך דו"ח תמציתי הכולל את הנחות המודל, תוצאות מפתח (מקסימום סטיות, בדיקות אחדות, תגובות), והמלצות של RISA's מובנה בדו"ח גנרטור יכול לייצא טבלאות וגרפים, אבל עבור מחקר תאימות מחקר סיכום פשוט עם צילומי מסך לעתים קרובות מספיק. השתמש בויזואלים כדי לתקשר עם לא-engineers; צבע קודדזה הוא הרבה יותר מאשר לוחמת של מספרים משכנעים של מערכת יעילה עם עלות.

Best Practices for Maximizing Efficiency

השתמש בתבניות ו-Pre-Saved Load Combos

RISA מאפשר למשתמשים לשמור תבניות הכוללות שילובי עומס נפוצים, הגדרות חומריות, ואפילו מודלים חלקיים. ליצור תבניות עבור צורות בנייה טיפוסיות (rectangular, L-בצורת, וכו ') וכן חומרים שונים. החל מתבנית יכול לחתוך זמן מודלים עד 50% או יותר. בדומה, להגדיר תקן של עומסים (1.2D + 1.6L, 0.9D +0.2W וכו ') ו-reuse אותם מחקרים על פני יכולת.

תכונות אוטומציה

גנרטורים "Auto Mesh" של RISA עבור רצפות וקירות, "Auto Select" עבור חלקי פלדה, ו "Auto Seismic Load" גנרטורים הם כלי אוטומציה חזקים. במחקר תאימות, באמצעות תכונות אלה מקטין קלט ידני ומאיץ את מחזור המודל לנתח את ההתאמה.עם זאת, לאמת את הגדרות ברירת המחדל (למשל, גורמי תגובה סיסמיים) להתאים את הפרמטרים.

עקבו אחרי BIM and Other Software

עבור פרויקטים גדולים יותר, לשקול שילוב RISA עם בניית מידע מודל (BIM) תוכנה כגון Revit או Tekla. בעוד זה מוסיף זמן ההתקנה, זה משלם כאשר מחקרים פוטנציאליים צריכים לשקול מגבלות ארכיטקטוניות או כאשר המודל יהיה עוד מעט יותר מעודן מאוחר יותר. RISA תומך בייצוא IFC וקישורים ישירים כדי לחזור דרך RISA-Revit Link. עם זאת, עבור מחקרים זריזים מאוד, מודל ידני בבואה הוא לעתים קרובות יותר מאשר ייבוא.

שיתוף פעולה עם צוות העיצוב

מחקרים אפשריים יעילים ביותר כאשר נערכים בשיתוף עם אדריכלים, מהנדסים מכניים, וחוקרים עלות עלות להשתמש ביכולת של RISA לשנות במהירות עמודה ספאק או עומק הרצפה לענות על שאלות בזמן אמת במהלך פגישה. לדוגמה, אם אדריכל מציע יותר פורש קרן כדי לחסל עמודה, אתה יכול להתאים את המודל על המקום ולהציג את עומק ההשפעה שלו על גובה הרצפה.

מלכודות נפוצות להימנע

מעלים את המבנה

הטעות הנפוצה ביותר במחקרי היתכנות היא כולל פרטים רבים מדי - עיצוב כל lintel, מחרוזת העליונה, או קרן משנית.זה מביס את מטרת הניתוח המהיר.כלל טוב של אצבע: אם אלמנט אינו משפיע באופן משמעותי על הנוקשות הגלובלית או נתיב העומס, או להסוות אותו. להתמקד בעמודות, בדבורים גדולות, מסגרות מאוחרות, קירות העומס העיקרי.

הזנחה של אפקטים משניים

בעוד ניתוח דינמי מפורט אינו נדרש עבור תאימות, התעלמות מאפקטים P-delta יכול להוביל לתוצאות בלתי עבירות במבנים גבוהים או מזחלים. RISA 3D כולל אופציה פשוטה P-delta אשר מוסיפה זמן חישוב מינימלי, עבור מבנים באזורים עם סטיות בינונית עד גבוהה, ניתוח מודולי מהיר לבדוק את התקופה הבסיסית יכול לעזור לקבוע אם המבנה הוא נוקשות או גמישות מוזנח.

שימוש במטענים בלתי צפויים

מחקרים של פיספורציה לעתים קרובות להשתמש עומסים גבוהים יותר מאשר עיצוב סופי לספק חיץ בטיחותי, עם זאת, באמצעות עומסים גבוהים באופן לא מציאותי יכול להוביל חברים גדולים כי עלויות שגויות. במקום, להשתמש בעומס Code-minimum ושים לב כי זיכוך עתידי עשוי להגדיל או להקטין אותם.לדוגמה, להשתמש עומס חי של 50 psf עבור אזורים משרדי ולא 100p, אלא אם כן, האחסון הכבד של הלקוח עלול להגדיל או להקטין אותם.

נכשלים ב- Document Astions

ניתוח מהיר פירושו החלטות רבות נעשות על זבוב.ללא תיעוד, זה הופך בלתי אפשרי להצדיק את התוצאות מאוחר יותר.תמיד לציין כי שילובי עומס שימשו, אילו כוחות חומריים הניחו, וכל סימולציות (למשל, דיפראזמים קשיחים, תמיכה בסיס קבוע). תיעוד זה גם עוזר כאשר מחקר הזכאות לתהליכים מפורטים.

מסקנה: להפוך את המושגים לאמונה

מחקרים גמישים של תאימות מבנית עם RISA מעצימים מהנדסים לבחון השערות עיצוב במהירות, מתן לקוחות עם המלצות מונחות נתונים מוקדם במחזור החיים של הפרויקט. על ידי ביצוע זרימת העבודה השיטתית המתוארת כאן - הגנה על פרמטרים, בניית מודלים פשוטים, מינוף אוטומציה, וקידוד -מהנדסים יכולים להעריך מערכות מבניות מרובות, לזהות בעיות פוטנציאליות, ולבסס בסיס מוצק לעיצוב מפורט.

עבור מהנדסים חדשים RISA, התמיכה של FLT:0RISA ומשאבים הדרכה 1 לספק הדרכות מעולות ו webinars. משתמשים מתקדמים יכולים לחקור תסריט עם ה-RISA API למשימות חוזרות אוטומטי. בסופו של דבר, המפתח למחקרי תאימות מוצלחים אינו המורכבות של המודל, אלא בבהירות של השאלות המבוקשות.