בנייה מודולרית התפתחה כגישה טרנספורמטיבית באדריכלות, הנדסה, בנייה (AEC) התעשייה, המציעה משלוח פרויקט מהיר יותר, בקרת איכות מוגברת, וצמצום הפסולת. בלב המתודולוגיה הזו שוכנת תוכנה הנדסית מבנית שיכולה להתמודד עם גיאומטריה חוזרת, מסלולי עומס מורכבים, ותרגול קוד קפדני של ProAD Pro, שפותחה על ידי מערכות בנטליות, הוא אחד הפלטפורמות המוסמך ביותר לתכנון וניתוח של מודלים מודולריים של מודלים מתקדמים, המאפשרים של שיטות עבודה, באמצעות שיטות פעולה מתקדמות, עיצוב, עיצוב, עיצוב, מודלים מתקדמים, עיצוב, מודלים מתקדמים, עיצוב, עיצוב, מודלים מתקדמים, עיצוב, עיצוב, מודלים מתקדמים, מודלים מתקדמים, עיצוב, עיצוב, עיצוב, עיצוב, מודלים מתקדמים של שיטות עבודה, מודלים מתקדמים, עיצוב, עיצוב, עיצוב, מודלים מתקדמים, מודלים מתקדמים, עיצוב, עיצוב, מודלים מתקדמים של שיטות עבודה, מודלים מתקדמים, מודלים מתקדמים, מודלים מתקדמים, מודלים מתקדמים, מודלים מתקדמים, מודלים מתקדמים, מודלים מתקדמים, עיצוב, עיצוב, עיצוב, מודלים מתקדמים, מודלים מתקדמים של שיטות עבודה, מודלים מתקדמים, מודלים מתקדמים, עיצוב, עיצוב, עיצוב, עיצוב, עיצוב, עיצוב, עיצוב, עיצוב, עיצוב, עיצוב, מודלים מתקדמים של שיטות עבודה, עיצוב, עיצוב, עיצוב, עיצוב, עיצוב

מה הם מבנים מודולריים?

מבנים מודולריים מורכבים מיחידות תלת-ממדיות prefabricated - לעתים קרובות נקרא מודולים - המיוצרים מחוץ לאתר בסביבה במפעל מבוקר ולאחר מכן מועברים לאתר הפרויקט עבור המודולים האלה גמורים עם פנים, חזיתות ושירותי בנייה, והם מחסנים או מתכנסים יחד באמצעות קשרים מונדסיים כדי ליצור מבנים מסורתיים בנוי דבקים, שבו כל רכיב הוא מורכב על-site, מודולרי בנייה, מבוסס על גבי הדיוקן, ומסתמך על גבי הדיוק.

סוגים של מבנים מודולריים

מבנים מודולריים יכולים להיות מסווגים על בסיס מערכת ההקפאה שלהם ושימוש המיועד:

  • (FLT:0) מודולים ממוסגרים 1 (FLT:1) - בשימוש נפוץ עבור מגורים, מלון, ומבנים משרדים. Steel מספק יחס גבוה במשקל וטווחים ארוכים, מה שהופך אותו אידיאלי עבור מודולים גדולים של תוכנית פתוחה.
  • (FLT:0) מודולים ממוסגרים של טיםמבר 1 (FLT:1) - פופולרי בפרויקטים מגורים וחינוך נמוכים. טיםבר מציע יתרונות קיימות ויעילות עלות, במיוחד באזורים עם שפע של משאבי עץ.
  • (FLT:0) מערכות מודולריות מודולריות (FLT:1), המשמשות לעליונות גבוהה, סמוכי-resistant, או יישומים רגישים אקוסטיים.מודולים קונקטר מציעים בידוד קול עליון והתנגדות אש אבל דורשים טיפול קפדני והסרת.
  • (FLT:0) מערכות מודולריות Hybrid מודולריות (Hybrid Modular SystemsFLT:1) - לשלב חומרים שונים בתוך מודול יחיד או על פני מודולים כדי להתאים את הביצועים.

יתרונות הבנייה המשתנים

המעבר לעבר בנייה מודולרית מונע על ידי מספר יתרונות משכנעים:

  • ציר זמן בנייה מופחת - ייצור המפעל מתקדם במקביל להכנת האתר, עשוי לקצץ לוחות זמנים של הפרויקט עד 30-50%.
  • שיפור בקרת איכות - ייצור מחוץ לאתר בתנאים מבוקרים מצמצם פגמים הקשורים למזג האוויר ומאפשר בדיקה קפדנית.
  • בטיחות מוגברת - סביבות המפעל להפחית את הסיכון באתר כגון נפילות ותאונות של ציוד כבד.
  • פסולת חומרית נמוכה - מרכיבים לחתוך מראש ועיצובים אופטימיזציה להפחית את הגרד, מתאים עם הסמכה בנייה בר קיימא כמו LEED.
  • גמישות עיצובית - ניתן להגדיר מודולים בסידורים שונים כדי ליצור צורות אדריכליות ייחודיות, לא רק מבנים דמויי קופסה.

אתגרים מבניים בעיצוב מודולרי

למרות היתרונות, מבנים מודולריים מציגים אתגרים הנדסיים ייחודיים הדורשים כלים אנליטיים חזקים:

  • מפרט חיבור - הממשק בין המודולים חייב להעביר את הראר, אקסקלי, ורגע דורש תוך ניצול סובלנות.
  • פעולה דיפרמאם - הגג והרצפה diaphragms על פני מודולים חייב להיות רציף להפיץ עומסים מאוחרים יותר.
  • הרמת מתחים ותחבורה - יש לתכנן מודולים לטיפול ולעומסי מעבר, לא רק בתנאי שירות.
  • אפקטים של קידוד - הצטברות עומס Vertical ממודולים מרובים מקובעים דורשות בדיקות עקביות של עמודה ויציבות.
  • ביצועים סיסמית - קשרים לא-חינוך או נתיבי עומס בלתי פוסקים יכולים להוביל לתגובה סיסמית גרועה.

STAAD Pro מתייחס לאתגרים אלה באמצעות המודל המתקדם שלה, ייצור עומס ויכולות בדיקת קוד.

עיצוב מבנה מודולרי ב-Stad Pro

תכנון מבנה מודולרי ב- STAAD Pro מתחיל בהבנה את תצורת המודול והקמת אסטרטגיה מודלים לוגיים.ממשק המשתמש הגרפי של התוכנה (GUI) וקלט מבוסס פיקוד מאפשר למהנדסים ליצור תאומים דיגיטליים מדויקים של אסיפות מודולריות.

שלב 1: מודלים אישיים

כל מודול הוא בדרך כלל מודל קבוצה נפרדת של חברים (אלמנטים מסגרת) המייצג את ההקפאה העיקרית: עמודות, דבורים, חזיות, הרצפה / רולף של סלאבים.

  • השתמש ב-FLT:0Geometry > Run Structural WizardofLT 1 כדי ליצור מסגרות סטנדרטיות (למשל, מסגרות פורטל, הדרים) ולאחר מכן להתאים אותם לממדים המודול.
  • (הופנה מהדף [[1924]]]]]] [[1924]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]
  • סעיף 1:0 (בקיצור:0) ,9) ב-[[1924]], כאשר יש צורך בתיקון חיבורים או בתיקון חלקי.
  • יבוא שלשוטים או BIM הפניות כדי להתאים מודולים בדיוק עם פריסות ארכיטקטוניות.

עבור דיוק, מודל המודול לקווי היסוד של חלקי פלדה, לא את הממד החיצוני.מנע מנוקשות פתיחה או העברת דבורים למסדרונות, מדרגות או פירים מכניים.

שלב 2: קביעת פרטי חיבור בין מודולים

חיבורים הם ההיבט הקריטי ביותר של מבנים מודולריים.InStAD Pro, מהנדסים יכולים לייצג קשרים בכמה דרכים:

  • (ב) ,0) , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (FLT:0) חיבורי הרגע המתמידים של שלב 1 (FLT:1) – מודל קישוריות מלאה בצומת משותף, ולאחר מכן לאמת את היכולת באמצעות עיצוב חיבור נפרד בקרן סטאד או חישובים ידניים.
  • (ב) [15] , [17] , ויקרא ויקרא יט): "ה' (ב') ,2 ,5 ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ).
  • (ב) [17] , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

זה מנהג טוב למודל כל מודול כקובץ מבנה נפרד, ולאחר מכן להשתמש בקישור של FLT:0STAAD לקבצים אחרים FLT:1 או העתקה של צמתים בין קבצים כדי להרכיב את הבניין המלא.זה מבטיח עיצוב עצמאי של מודולים ללא שבירת האסיפה העולמית.

שלב 3: החלת נכסים חומריים ועומס

הקצאת תכונות חומריות נכונות היא פשוטה ב-Stad Pro:

  • (ב) ,0) כללי > נכסים > פלדהFLT:1ua או ;2ConcreteFLT 3: טבלאות כדי להקצות חלקים סטנדרטיים, או להגדיר חלקים מותאמים אישית עבור חברים מפוצצים.
  • Define Materials ציונים (למשל, A992, S275, C50) עם כוח תשואה ומודולולוציות של גמישות.
  • עבור סלאבים מורכבים, להוסיף פרופילי סיפון וחומר קונקרטי ל-FLT:0 (Floor PropertiesphFLT:1).

יישומים לטעייה חייבים לשקול גם בשירות וגם בתנאים זמניים:

  • (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) ,0) , 000 ⁇ (LL) , 1 (Occupancy לטעון לקוד בנייה (למשל, ASCE 7, יורוקוד 1).
  • (FLT:0)ההרסה עומסים (FLT:1) – העלאת תגובות נקודתיות, האצות תחבורה ורוח במהלך זקפה.
  • (ב) ⁇ (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (FLT:0) שילובים של Load (FLT:1) - יוצרים באופן אוטומטי שילובים המבוססים על קודים נבחרים (למשל, AISC 360, BS 5950, יורוקוד 3).

יש לתת תשומת לב מיוחדת ל-FLT:0 (העברה והעלאת העומסים) 1 (כשלים מודולריים רבים מתרחשים במהלך הטיפול, לא תחת שירות.מודל המודול עם תמיכה ליד נקודות איסוף וליישם גורמים דינמיים (למשל, 1.5 עד 2.0) כפי שממליץ על ידי FLT:2STAAD Pro תיעודFLT 3 ומדריכי תעשייה.

שלב 4: מודולים מתמזגים אל המבנה השלם

ברגע שמודולים בודדים מאומתים, המודל העולמי בנוי על ידי חיבור אותם בממשקים שלהם.InStAD Pro, אתה יכול:

  • שימוש ב-FLT:0 (Copy selected) כדי לשכפל מודול במיקומים הסמוכים, תוך שמירה על משימות רכוש חבר.
  • מדרשים בתיאום עם קונסולות:0 מהדורות > Merge NodesureFLT:1 כדי ליצור חברים רצופים במודולים.
  • Define (FLT:0)SupportsFLT:1, בבסיס המודולים התחתונים (קבועים או מסודרים באופן זמני בהתאם לסוג הבסיס).
  • הוסף דבורים, צלב-מוח, או קירות שיר במסדרונות או חללים לספק המשכיות מאוחרת יותר.

עבור בניינים מודולריים גבוהים, יעיל מודל קומה טיפוסית כקבוצה, ואז לערערום את הקבוצות באמצעות קואורדינטות יחסיות (StAD Pro'sFLT:0) RepeatcioFLT:1 ו-FLT:2GenerateoriFLT 3: פקודה להפחית באופן דרסטי את זמן המודל.

ניתוח מבנה מודולרי עם STAAD Pro

לאחר שהמודל בנוי ועומסים מוחלים, STAAD Pro מבצע מגוון של ניתוחים כדי להבטיח שהמבנה בטוח וניתן שירות.

ניתוח סטטי

ניתוח סטטי קואר הוא ברירת המחדל והשיטת המהירות ביותר.הוא מחשב עקירות, כוחות חברים ותמיכה בתגובות תחת כל מקרה עומס ושילוב. עבור מבנים מודולריים, ניתוח זה מגלה:

  • הפצה של עומס Vertical בין עמודות מחסניות.
  • כוחות ורגעים בחיבורי מודול.
  • ד"ר אםט ודפוסי הדה, במיוחד ברמות הרצפה שבהן המודולים מצטרפים.

מהנדסים צריכים לבדוק כי גבולות סחף בין-היסטוריה (למשל, H/400 עבור ASCE 7) מרוצים, שכן מבנים מודולריים יכולים להיות גמישים יותר מאשר מונוליטיים עקב פערי חיבור.

ניתוח דינמי

מבנים מודולריים, במיוחד אלה באזורים סיסמיים, דורשים ניתוח דינמי.

  • (FLT:0)Response Spectrum AnalysisFIRLT:1) - חישוב ספקטרום העיצוב מהקוד השולט (למשל, IS 1893, UBC 97, יורוקוד 8) התוכנה מחשבת גורמי השתתפות מודוליים ומשלבת תשובות מודולריות באמצעות שיטות SRSS או CQC.
  • (FLT:0)Time History AnalysisofLT:1) - עבור מבנים קריטיים או עיצוב מבוסס ביצועים, ליישם או accelerograms סינתטי לבסיס.
  • (FLT:0)Modal Analysisof 1LT) - להפיק תדרים טבעיים וצורות מצב. מבנים מודולריים יש לעתים קרובות מצבי חלל הדוקים עקב יחידות חוזרות, הדורשות מספר גבוה יותר של מצבים (לפחות 90% השתתפות המונית).

טיפול מיוחד נדרש עבור (FLT:0)diaphragm גמישותveFLT:1 [בבניינים מודולריים רבים, הרצפה diaphragm (לוח פלדה דק עם ציפוי בטון) יכול להיות נוקשה או גמיש בהתאם יחס היבט ופותחים. pAD Pro מאפשר הקצאה של מגבלות דיפראזאם קשיחות ברמות הרצפה, אבל עבור לטווח ארוך, לשקול מודל של diaphm באופן מפורש עבור אלמנטים מדויקים.

שילובים וקודים

STAAD Pro כולל מאות קודים עיצוב בינלאומיים.מהנדסים חייבים לבחור את הקוד הנכון עבור מיקום הפרויקט.התוכנה יכולה ליצור את כל שילובי העומס הדרושים באופן אוטומטי, כולל גורמים עבור יכולת שירות, כוח ויציבות.

  • (FLT:0)Steel Member designFLT:1 - Per AISC 360 או יורוקוד 3, כולל מתח, דחיסה, כווית, הרהר, ואינטראקציה משולבת.
  • (ב) [ה]התכננות של ה-FLT] – בעוד ש-StAD Pro אינה מעצבת קשרים, היא מספקת את הכוחות הדרושים לתוכנה חיצונית של חיבורים.
  • (ב) ,0) ,[[1924]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]

ויזואליזציה ותוצאות פרשנות

מיצג הפוסט-מעבד הגרפי של STAAD PRO , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

  • (ב) ,0) כוחות נקודת ציון של קונסולת 1 (FLT) - ודאו כי הכוחות בפינות מודול אינם מוגזם לחיבורים טיפוסיים.
  • (FLT:0) השתקפות של תאימות תאימות (FLT:1) - מודולים Adjacent יכולים לחוות סטיות שונות, המוביל לתנועה שונה במפרקים.
  • (ב) ,0) ניצולי חבר ב-[[1924]] - זיהוי חברים בעלי מתח מופרזים וסעיפים גדולים או הוספת נוקשות.

היתרונות של שימוש ב-Standing Pro for Modular Design

יכולותיו של סטאד פרו מתיישרות היטב עם הדרישות של הנדסה מודולרית.היתרונות הבאים הם בעלי ערך מיוחד:

יעילות בעיצוב מודולים Repetitive

(ב) ,0) תכונות של Copy/RepeatFLT:1 ו- (FLT:2Structural WizardFLT 3) מאפשרות למהנדסים לעצב מודול יחיד ולשכפל אותו עשרות פעמים עם כמה קליקים.זה מקטין קלט ידני וטעייה.

ניתוח מדויק עם עומסים מורכבים

מבנים מודולריים חווים שלבים ייחודיים עומס (fabrication, אחסון, תחבורה, זקפה, שירות) STAAD Pro תומך סוגים מרובים ניתוח במודל אחד.על ידי הגדרת מקרים נפרדים עבור כל שלב ולאחר מכן שילוב אותם למגבלות ספציפיות שלב, מהנדסים יכולים לבדוק כל שלב של מחזור חיי המודול. אפשרויות ניתוח לא לינארי של התוכנה (P-Delta, עקירה גדולה) גם ללכוד אפקטים גבוהים בערימות מודולריות.

בטיחות מוגברת והתאמה

עם בודקי קוד מובנה, STAAD Pro באופן אוטומטי מאמתים כי חברים לספק דרישות כוח ושירותיות לסטנדרט שנבחר.זה מקטין את הסיכון של טעות אנושית בחישובים ידניים.מהנדסים יכולים גם לרוץ:0Post-Processing (ראה OutputFLT:1) כדי ליצור דוחות עיצוב מפורטים עבור ביקורת עמיתים והגשת רגולטורית.

סימולציה ואופטימיזציה לפני בנייה

תכנון ההצתה מהירה ב-Stance Pro. מהנדסים יכול לשנות את סעיף חבר, להפעיל מחדש את הניתוח, ולראות את ההשפעה על ניצול ודה-הדקה תוך דקות. טבלאות פארמטריות מאפשרות אופטימיזציה (למשל, צמצום משקל פלדה תוך עמידה במגבלות הדגמה). יכולת זו חיונית לפרויקטים מודולריים שבהם אפילו חיסכון קטן למודול מתורגם להפחתה משמעותית בעלויות.

יכולת פעולה עם BIM ו-Wooation

(למשל, ProStructures, OpenBuildings Designer) ופורמטים נפוצים BIM כמו IFC, זה מאפשר מודלים מבניים להיות מקושרים למודלים ארכיטקטוניים ומ-MeP, פתרון התנגשויות לפני ייצור.יתר על כן, הקשר לתוכנה של ייצור מקטין את ערכת היד של ידני עבור פרטים נוספים על יכולות BIM של ProAD, המתייחס לדף פתוח של:0BFenting: 1.

Best Practices for Modular Structural design with STAAD Pro

בהתבסס על ניסיון בתעשייה, שיטות העבודה הטובות הבאות יסייעו למהנדסים להשיג עיצובים מודולריים חזקים ויעילים.

התחל עם צומת קליר

לפני פתיחת STAAD Pro, לתכנן את רשת המודול. Standardize גדלים כדי למקסם את יעילות המפעל ואת תחבורה מתאים.בדרך כלל, מודולים הם 12 עד 16 מטרים רחב על ידי 40 עד 60 רגל ארוך (או מקבילות מטר) להבטיח כי מיקומים עמודה באופן אנכי כאשר ערער. רשת עקבי מפשט את המודל ומפחית את מספר החברים הייחודיים.

שימוש ב-Pracle Modeling and Wizards

(ה) לנצל את יכולותיה של STAAD Pro, במקום להיכנס באופן ידני לכל קואורד, להשתמש ב-FLT:0 (Generate > GridveFLT:1 או FLT:2Structure WizardFLT 3) כדי ליצור את מסגרת הבסיס. ואז לשנות תכונות ועומסים באמצעות קבוצות חבר מתקדם.

התנהגות של מודל

להימנע בהנחה של תיקון מלא במפרקים מודול אלא אם כן מיועד אליו.קשרים עם הקפדה יכולים להוביל תחזיות לא מציאותיות ללחץ. השתמש חברים משוחררים או מעיינות.אם עיצוב החיבור עדיין לא סופי, להפעיל ניתוח רגישות השוואת הנחות בולטות לעומת הנחות קשיחות.זה מדגיש כי קשרים הם קריטיים וצריכים פרטים חזקים.

לבדוק את מצבי ההמראה וההתחבורה

מהנדסי המפעל לעתים קרובות להתמודד עם ניתוח הרמת בנפרד, אבל מהנדס מבני חייב להבטיח כי המסגרת העיקרית יכולה לעמוד לתגובות נקודתיות ללא עיוות קבוע.InStAD Pro, מודל המודול עם תמיכה בהורדת (בדרך כלל ארבע נקודות פינה) החל משקל עצמי מוכפל על ידי גורם דינמי (1.5 עד 2.0) כעומס למעלה או למטה בהתאם להנחה.

עקבו אחרי Progressive Collapse Checks

מבנים מודולריים יכולים להיות פגיעים להתמוטטות לא פרופורציונלית אם חיבור נכשל. השתמש ב-StAD Pro's FLT:0 אנליז > Notional LoadFLT:1 או להסיר באופן ידני מודול אחד ולנהל מחדש את הניתוח כדי להבטיח שמודולים הנותרים יכולים להפיץ עומסים.זה לעתים קרובות דרישה לבניינים בעלי קיבולת גבוהה עבור ASCE 7-16 ו- GSA הנחיות.

עקבו אחרי Soil and Foundation Models

הקרן לבניית מודולרית חייבת להתאים את העומסים של כל עמודה מודולים. השתמש בקרן:0STAAD מתקדםFLT:1 כדי לעצב מבודד או משולב של מטענים. עבור אדמה רכות, מודל הקרן כתומך גמישה עם FLT:2Spring ConstantsFLT 3:2 נגזר מדיווחים גיאוטכניים.

מקרה מחקר: מתחם דירות מודולרי המיועד ל-StAD Pro

כדי להמחיש את זרימת העבודה, לשקול בניין דירות מודולרי בן 6 קומות עם 48 מודולים (8 לכל קומה) כל מודול הוא 14 רגל רחב, 40 רגל ארוך, ו 10 רגל גבוה, עם מסגרת ראשונית פלדה ו רצפות בטון מורכבות על-דאק.

  • (FLT:0)ModelingFLT:1) - מודול בסיס נוצר באמצעות הקוסם המבנה כדי להגדיר מסגרת 3D מלבני עם שני עמודות בכל פינה (8 עמודות לכל מודול).
  • (FLT:0)MaterialFLT:1) - כל הפלדה הוקמה ל- A992 (Fy=50 ksi) עם ⁇ W-Creme של ספריית AISC.
  • (FLT:0)ConnectionofFLT:1 - כל עמודות הפינה של מודול היו מחוברים למודול לעיל באמצעות חיבורים מלוטשים (רגע משוחרר) כדי להבטיח יציבות, שחיקה רציפה של X נמסר במסדרון בין המודולים.
  • (FLT:0)ifting AnalysisFLT:1 - מודל נפרד של STAAD עבור מודול אחד כללה תמיכה נקודת הרמת ארבעה מיקומים המובילים פינה. גורם דינמי משקל עצמי של 1.5 הוחל.ה.הניתוח הראה כי דבורים פנימיות צריכות סומונים כדי להגביל את הסימון תחת הרמת.
  • (FLT:0) Global AnalysisofLT:1) - כל 48 מודולים נאספו על ידי העתקת מודול הבסיס לשישה קומות ומיזוג נקודות בקשרים.עומס סיסמית' הוחל באמצעות ספקטרום תגובה ל- ASCE 7 כיתה D. Inter-story סחף 0.5% (בכפוף ל-2% ניצול חבר).
  • (ב) [15] ,[[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]

הפרויקט הושלם בלוח הזמנים, עם ייצור המפעל החל בעוד יסודות נשפכו באתר.

מסקנה

תכנון וניתוח מבנים מודולריים עם STAAD Pro מעצימה מהנדסים ליצור מבנים חדשניים, בטוחים, ובר קיימא עם יעילות רבה יותר מאשר שיטות מסורתיות.כלי מודלים חזקים של התוכנה להתמודד עם גיאומטריה חוזרת ללא מאמץ, בעוד יכולות הניתוח הנרחבות שלה להתמודד עם תנאי העומס הייחודי דרישות של בנייה מודולרית.על ידי ביצוע שיטות הטובות ביותר המפורטות במאמר זה - כגון מודלים מציאותיים, הסרת אותנטיות, שילוב עם Bengine - יכולות לספק דרישות מורכבות לפיתוח צוות.

לקריאה נוספת, חקר המכון האמריקאי של סטילורפלינדר (FLT:0) 1 משאבים על עיצוב פלדה מודולרי ו-FLT:2Bentley Pro DocumentationFLT 3: עבור הפניות מפורטות.