STARK ES: Профессиональный расчет конструкций любой сложности
Программные комплексы серии STARK ES (включая MicroFe&STARK ES и ProFEt&STARK ES) от ведущего разработчика представляют собой мощное решение для инженерных расчетов пространственных конструкций на прочность, устойчивость и колебания. Система основана на методе конечных элементов и предназначена для проектировщиков, которым требуется высокая точность и надежность результатов при работе с самыми сложными объектами — от высотных зданий до уникальных инженерных сооружений.
Полный спектр инженерных расчетов
STARK ES поддерживает линейный и нелинейный статический расчет, динамический анализ (включая сейсмику и ветровые нагрузки), спектральный анализ и пластический расчет. Программа позволяет выполнять конструктивные расчеты железобетона с учетом армирования, трещиностойкости и трещинообразования, а также подбирать сечения металлических элементов и рассчитывать сварные швы. Встроенные алгоритмы обеспечивают оценку точности и применение метода подконструкций для больших систем.
Гибкость моделирования и интеграция
Интерфейс STARK ES предоставляет удобные инструменты для формирования сложных моделей, включая импорт из DXF-файлов, автоматическую генерацию сеток и работу с фрагментами схемы. Результаты выводятся в виде изолиний, изоповерхностей и анимации, что упрощает анализ. Программа совместима с популярными САПР (AutoCAD, ArchiCAD, ArCon) и поддерживает передачу данных между проектами.
Технические требования и лицензирование
Для стабильной работы рекомендуется конфигурация: Pentium IV 2400 MHz, 1024 MB RAM, графическая карта SVGA с 64 MB видеопамяти, ОС Windows XP/2000 и файловая система NTFS. Лицензия на STARK ES предоставляет полный доступ ко всем возможностям комплекса, включая конструктивные расчеты, динамику и спектральный анализ, что делает ее выгодным вложением для профессиональных расчетных отделов.
Программные комплексы серии STARK ES (STARK ES 2005, MicroFe&STARK ES, ProFEt&STARK ES)
|
|
Возможности программы:
|
| Расчеты на основе метода конечных элементов
— линейный и нелинейный статический расчет; — расчет на собственные колебания; — расчет на устойчивость с учетом растянутых элементов, в т.ч. при сложном нагружении; — спектральный анализ матрицы жесткости; — предельный жестко-пластический анализ; — быстродействующие алгоритмы составления и решения систем уравнений; — применение метода подконструкций для больших систем; — оценка точности расчета. Конструктивные расчеты — определение расчетных сочетаний усилий и нагрузок на фундаменты; — расчет армирования и проверка прочности элементов железобетонных конструкций, в т.ч. с учетом требований по трещиностойкости и трещинообразованию; — расчет железобетонных ребристых плит; — расчет металлических элементов на прочность, общую и местную устойчивость, расчет сварных швов; — подбор сечений прокатных элементов по напряжениям. Расчет на действие пульсационной составляющей ветровой нагрузки — расчет в соответствии со СНиП 2.01.07-85*, а также «Рекомендациями по уточненному динамическому расчету зданий и сооружений на действие пульсационной составляющей ветровой нагрузки» ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко; — учет геометрической и конструктивной нелинейности. Расчеты на сейсмические воздействия — расчет в соответствии со СНиП II-7-81*, КМК 2.01.03-96, а также «Рекомендациями по определению расчетной сейсмической нагрузки для сооружений с учетом пространственного характера воздействия и работы конструкций» ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко; — определение сейсмических нагрузок линейно-спектральным методом для произвольного спектра ответа и произвольного направления сейсмического воздействия; — учет взаимных перемещений опор пространственных и линейно-протяженных сооружений; — учет геометрической и конструктивной нелинейности; — динамический расчет во временной области на многокомпонентные акселерограммы, в т.ч. с учетом ротации основания; — определение опасных направлений динамических воздействий и числа учитываемых форм. — автоматическая генерация конечно-элементных моделей многоэтажных зданий, ферм, рам, поверхностей вращения и поверхностей, заданных аналитически; — стержневые конечные элементы для плоских и пространственных задач, в т.ч. с учетом поперечного сдвига; — специальные стержневые элементы для моделирования ребер жесткости и канатов; — высокоточные пластинчатые и объемные конечные элементы (гибридные и метода перемещений), в т.ч. ортотропные; — элементы тонких и толстых плит; — многослойные стержневые и пластинчатые элементы; — жесткие и упруго-податливые опоры в произвольно ориентированных системах координат, в т.ч. односторонние; — объемные модели грунта, одно- и двухпараметрические упругие основания, в т.ч. односторонние; — идеальные и упругие шарниры для всех типов элементов, в т.ч. односторонние и нелинейные; — учет трещинообразования и ползучести бетона при расчете железобетонных плит и стен; — формирование произвольных, в т.ч. тонкостенных сечений элементов и расчет их характеристик; — возможность выполнять расчеты пофрагментно и с учетом изменения расчетной схемы в процессе нагружения; — учет различных свойств конструкций при статических и динамических воздействиях; — учет реальных условий работы конструкций в сопряжениях, в т.ч. несоосных; — абсолютно твердые тела и объединение перемещений узлов; — учет искривления осей (несовершенства) стержней; — силовые и кинематические сосредоточенные и распределенные нагрузки по любому направлению, в т.ч. независимые от КЭ сетки; — температурные нагрузки и нагрузки предварительного напряжения; — преобразование распределенных нагрузок в узловые. Возможности интерфейса; |
|
Рекомендуемые параметры программных и аппаратных средств Pentium IV ® 2400 MHz, 1024 MB RAM, устройство для установки CD-ROM, графическая карта SVGA с объемом видеопамяти 64 MB RAM, операционная система Windows XP/2000, файловая система NTFS. |
Предпросмотр печати Версия для печати