Ugrás a fő tartalomhoz
Verzió: 19

A Consteel 19 újdonságai

Idei fejlesztéseinkkel ismét a tartószerkezet tervezési folyamat több kulcsfontosságú elemét érintettük — a szélteher-generáláson és modelljavító folyamatokon át egészen a tűz- és kapcsolattervezésig, valamint a speciális, változó keresztmetszetű szerkezetek modellezéséig. Ezen új funkciók egy része már a tavalyi évben bemutatkozott, míg mások most, a Consteel 19-ben jelennek meg először.

FALCON

A FALCON egy univerzális, CFD (computational fluid dynamics) -alapú szélteher-generáló plugin, amely lehetővé teszi a tartószerkezeti mérnökök számára, hogy bármilyen épületkonfigurációra realisztikus szélterheket határozzanak meg, miközben megfelelnek a vonatkozó tervezési szabványoknak.

Kezdettől fogva az volt a fő célunk, hogy átlátható és intuitív eszközt biztosítsunk a mérnökök mindennapi gyakorlati munkájához. Éppen ezért a hangsúly nem magán a szimulációs folyamaton van — amely egy belső motor a szélterhek előállításához —, hanem a szimulációs eredmények utófeldolgozásán.

Ez a megközelítés lehetővé teszi a mérnökök számára a megszokott szélzónák és teherobjektumok automatikus létrehozását, így a komplex CFD-adatok egyértelmű, azonnal felhasználható tervezési információkká alakulnak.

Ami egyedivé teszi a FALCON-t:

  • Zökkenőmentes integráció a Consteellel a terhek közvetlen alkalmazásához
  • Különböző nemzeti mellékletekkel és szélszabványokkal kompatibilis
  • Realisztikus szélteher-generálás CFD segítségével
  • Felületi nyomások automatikus leképezése és zónázása a szabványokkal összehasonlítható, pontos terhek meghatározásához
információ

A FALCON egy Consteelbe implementált funkció, és plugin formájában vásárolható meg.

Tudj meg többet és nézd meg a bemutatkozó videót!

alt text

ÚJ LEHETŐSÉGEK KAPCSOLATTERVEZÉSHEZ

A Consteelben már meglévő kapcsolattervezési lehetőségek — Consteel Joint és a közvetlen IDEA StatiCa Connection kapcsolat — most két új funkcióval bővültek:

  • IDEA StatiCa Checkbot export, amely külpontos kapcsolatok tervezését is lehetővé teszi
  • Fictive Joint – a csomóponti terhek táblázatos exportja bármely külső kapcsolattervezési folyamat számára

Ezek a fejlesztések együtt rugalmasabbá és átláthatóbbá teszik a teljes munkafolyamatot, csökkentik a manuális lépések számát, és biztosítják a kapcsolattervezés következetes és megbízható minőségét az egész projekt során.

Tudj meg többet arról, hogy mik a különbségek az IDEA StatiCa Connection kapcsolat és a Checkbot export között a Consteelben, valamint a Consteel Joint és a Fictive Joint között.

ÚJ DESCRIPT PARANCSOK

Folyamatos fejlesztési törekvéseink eredményeként ismét több újdonságot vezettünk be a beépített szkript környezetünkben, a Descriptben, amely egyre fontosabb szerepet tölt be a mindennapi mérnöki munkafolyamatokban.

Az idei új funkciók között megtalálhatók:

Mindegyik azzal a céllal készült, hogy felgyorsítsa a mindennapi munkát, és nagyobb hatékonysággal és rugalmassággal támogassa a szerkezettervezési feladataidat.

FEJESZTÉSEK TŰZTERVEZÉSHEZ

A cinkbevonat javíthatja az acél elemek tűzállóságát azáltal, hogy lassítja a hőmérséklet emelkedését tűzterhelés esetén. Ilyen módon akár 30 perces tűzállóság is elérhető tűzgátló festék vagy egyéb tűzvédelem nélkül. A tűzihorganyzásnak ezt a hatását a Consteelben már figyelembe lehet venni a felületi emisszivitási tényező módosításával.

Tűzgátló festékek alkalmazása esetén mostantól valós termékadatok rendelhetők közvetlenül az elemekhez. A Consteel nemcsak a kritikus hőmérsékletet határozza meg, hanem a szükséges festékréteg vastagságot is a kívánt tűzállóság eléréséhez — értékes eszköz, amely segít a tervezőknek előre ellenőrizni, hogy a választott tűzvédelmi stratégia hatékony és megfelelő lesz-e.

Fejlesztések tűztervezéshez Fejlesztések tűztervezéshez

TEHERÁTADÓ FELÜLETEKHEZ VALÓ HOZZÁRENDELÉS KITERJESZTÉSE

Korábban a rúdelemeket csak akkor lehetett hozzárendelni a teherátadó felületekhez, ha pontosan ugyanabban a síkban helyezkedtek el. Most ez a korlátozás megszűnt — a rúdelemek akkor is bevonhatók a tehereloszlásba, ha kissé eltérnek a felület síkjától, a felhasználó által megadott tűréshatáron belül.

Ez az újfajta rugalmasság sokkal intuitívabbá teszi a terhek modellezését, különösen az összetett szerkezetek esetében.

Extension of Load Transfer Surface Assignment Teherátadó felületekhez rendelhető rudak kiterjesztése síkból kilépő elemekre

KÜLPONTOS ELEMEK

A rúd elemek mostantól meghatározott excentricitásokkal helyezhetők el — hasonlóan ahhoz, ahogyan ez eddig is működött a terhek, támaszok és egyéb objektumok esetében. Az elérhető excentricitási lehetőségek köre bővült, és már tartalmazza a hegesztett szelvényekre jellemző pozíciókat is, mint például a gerinc felső és alsó éle vagy a gerinc közepe. Ez a fejlesztés jelentősen megkönnyíti a rugalmas referenciarendszerekkel történő pontos szerkezeti modellezést.

alt text

Külpontos rúdelem

TÖBB LEMEZBŐL ÁLLÓ HEGESZTETT VÁLTOZÓ KERESZTMETSZETŰ ELEMEK

Az acélcsarnokokban gyakran alkalmazott hegesztett tartóknál a lemezvastagság sokszor az igénybevételekhez igazodva változik a hossz mentén, hogy az anyagfelhasználás optimális legyen. Korábban minden vastagságváltozáshoz külön keresztmetszet definiálására volt szükség.

Az új, változó keresztmetszetű hegesztett rúdelem ezt a szükségletet megszünteti — lehetővé teszi, hogy a felső és alsó övlemezekhez, valamint a gerinclemezhez különböző vastagságú lemezek listáit adjuk meg a rúd teljes hosszára. Ezek a listák szabadon szerkeszthetők, és a Consteel automatikusan létrehozza a hozzájuk tartozó végeselem-modellt, így jelentősen egyszerűsítve és felgyorsítva a modellezési folyamatot.

Tapered Built-up Members Made of Several Plates Hegesztett, változó keresztmetszetű rúdelem

MODELLJAVÍTÓ ELJÁRÁSOK

A szerkezeti modellekben gyakran fordulnak elő kisebb geometriai hibák modellezési pontatlanságok vagy más tervezőszoftverekből történő hibás importálás miatt. Ezek a hibák aztán problémákat okozhatnak a végeselem-háló generálásakor, vagy váratlan szerkezeti viselkedéshez vezethetnek.

A Consteel új Geometriai javító eljárásaival az ilyen problémák könnyen és gyorsan orvosolhatók. Az eszközök képesek például a rúdelemek végeit egy meghatározott tűrésen belül automatikusan a szomszédos elemhez igazítani, a majdnem függőleges oszlopokat tökéletesen függőlegessé tenni, és számos egyéb javítást elvégezni.

BEMUTATÓ VIDEÓ

Nézd meg az új verzió fejlesztéseiről szóló összefoglaló videot a YouTubeon.