解决方案领域

StatiCAD 专为设计安全结构的工程师打造,是一个稳健的工程平台,将分析、报告和图纸整合于单一工作流程之中。

多结构支持

在同一项目中组合木结构、砌体和钢筋混凝土构件。一次性完成结构的完整分析,并将计算报告汇于单一文件。

符合抗震规范

计算与验算完全符合 TBDY 2018、ABTHYE 2025、DBYBHY 2007、RYTEİE 2019 及 Eurocode 系列规范。

SAP2000 集成

与 SAP2000 进行双向数据交换。在 SAP2000 中自动执行分析,自动重新导入结果并生成报告。

自动生成图纸

一键生成包括封面在内的全部项目图纸。配备类似 AutoCAD 的高级图纸编辑器,并支持导出为 DXF。

性能分析

计算既有建筑的抗震性能水平。采用钢筋网与喷射混凝土或 FRP(纤维增强复合材料)的加固分析。

DXF 导入

导入 DXF 格式的建筑项目,并自动转换为轴线、墙、梁、基础、门、窗和构造柱。

AI 助手 新

通过语音或文字进行建模;在构件创建、分析和绘图方面提供 AI 协助。(Hybrid 与 Ultimate)

BIM / IFC 新

通过 IFC(IFC2x3)进行导入/导出;与 Revit、ArchiCAD、Tekla 和 SAP2000 等 BIM 工具实现互操作。(Hybrid 与 Ultimate)

钢筋混凝土性能分析 新

按 TBDY 2018 第 15 章对既有钢筋混凝土建筑进行线性评估、非线性推覆、多模态推覆和 IRSA;输出损伤表和建筑性能判定。

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钢筋混凝土加固 新

TBDY 2018 15.10、附录 15B 与附录 15C:FRP 约束加固、外包加固、钢套加固、新增剪力墙和填充墙加固;同一项目内可对比加固前后。

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预制结构 新

变截面梁、预制截面、附录 8B 屋面楼板、桥式吊车荷载及 TBDY 2018 第 8 章连接设计。

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钢结构与轻钢结构 新

按 ÇYTHYE 设计钢梁和钢柱;按 TBDY 2018 第 10 章与 HCBTİE 设计轻钢面板、墙骨柱、梁、柱和锚栓。

钢结构 轻钢结构

详细技术功能

分别查看每种结构类型的分析思路、设计范围和输出成果的能力。

StatiCAD 提供哪些通用分析功能?

建模与分析

  • 先进且简便易用的图形界面
  • 在同一项目中联合使用木结构、砌体和钢筋混凝土构件
  • 一次性完成结构的完整分析,并将计算报告汇于单一文件
  • 正交或非正交建筑(拐角垂直或呈不同角度)
  • 带半地下室或错层结构的计算
  • 通过等效地震荷载或模态分析确定地震力
  • 采用有限元矩阵进行刚性楼板或无楼板假定的模态分析
  • 采用壳单元求解墙和剪力墙
  • 筏板基础的配筋计算与地基应力计算
  • 条形基础分析,含墙下条形基础选项
  • 结构-基础相互作用分析与基础配筋计算
  • 在分析中考虑并定义刚性地下室
  • 可在荷载组合中考虑竖向地震作用
  • 在计算报告中纳入建筑及各楼层的 3D 视图
  • 不规则性自动检查
  • 采用构件经典刚度进行刚性楼板模态分析
  • 采用刚性楼板或无楼板假定的有限元分析(半刚性,同时考虑壳单元刚度)
  • 在采用有限元矩阵的模态分析中,可约束所需的自由度
  • 通过程序自动插入的连接单元,求解有限元模型中的竖向不规则性
  • 当有限元模型存在竖向不规则性时,通过不规则三角形/四边形网格实现楼板荷载传递
  • 在地震荷载组合中对 G 和 Q 荷载采用有效截面刚度
  • StatiCAD 的杆单元有限元结果与 SAP2000 非常接近

截面与材料定义

  • 矩形和多边形柱的计算
  • 以角点定义带洞或不带洞的多边形截面(L、T、O、I 形截面)
  • 自动计算多边形截面参数(Xg、Yg、面积、I2、I3、I23)
  • 定义木材、钢材、钢筋混凝土、混凝土、砌体等材料
  • 从预定义材料库中选择材料
  • 通过双轴分析为多边形柱配筋
  • 在分析中使用所定义多边形截面的弹性模量、容重、惯性矩和面积
  • 多边形和矩形柱的钢筋直径,可由用户自定义或自动布置确定
  • 将所定义的多边形截面指定给柱/构造柱、梁或基础构件
  • 为构造柱、墙、梁和基础定义木材、钢材、钢筋混凝土、混凝土、砌体等材料

SAP2000 集成

  • 将项目连同全部属性和荷载导出至 SAP2000
  • 在 SAP2000 中自动执行分析并自动重新导入结果
  • 根据 SAP2000 的结果生成设计报告
  • 杆单元有限元结果与 SAP2000 非常接近
  • 集成分析,无需用户掌握 SAP2000

DXF 与图像导入

  • 导入 DXF 建筑项目并自动转换为轴线、墙、梁、基础、门、窗和构造柱
  • 将图像格式的项目导入图纸编辑器,并据此创建模型
  • 在建模界面中添加、缩放和移动背景图像
  • 使用类似 AutoCAD 的高级编辑器编辑图纸

AI 助手 新

  • 自然语言建模——输入您想做的操作,助手便逐步执行
  • 通过按住说话(语音输入)下达语音指令——对着麦克风讲话,助手即可理解并执行您的指令
  • 构件与模型指令:墙、柱、梁、楼板、轴线、门、窗、配筋、基础;楼层操作(添加/复制/修改)
  • 用于执行分析和调整 2D/3D 视图的指令
  • 上传文件和图像供助手分析
  • 多语言回复——会适配您所输入的语言

在 Hybrid 和 Ultimate 版本中提供。

BIM / IFC 互操作 新

  • IFC 导出:将项目模型保存为 .ifc(IFC2x3,Coordination View 2.0)
  • 与 Revit、ArchiCAD、Tekla、Allplan 和 SAP2000 等可读取 IFC 的 BIM 工具进行交换
  • IFC 导入:IFC 物理模型(墙、楼板、柱、梁)
  • 导入 SAP2000 的结构分析模型——杆单元转换为柱/梁,面单元转换为墙、楼板和壳单元(有限元)
  • 单位差异(米/厘米)和字符差异均自动处理

在 Hybrid 和 Ultimate 版本中提供(在演示版中导入功能可用,导出功能已禁用)。

钢筋混凝土建筑会进行哪些计算?

符合 TBDY 2018 的钢筋混凝土建筑分析:数秒内完成抗震规范所要求的全部详细计算。

柱计算

  • 柱纵向配筋计算报告
  • 柱横向配筋计算报告
  • 柱长细比效应报告
  • 按 TBDY 2018 进行柱轴力校核
  • 按 TS-500 进行柱轴力校核
  • 强柱校核报告
  • 梁柱节点区的抗剪安全性
  • 矩形柱配筋计算中采用双轴受弯的解析迭代解法
  • 柱侧移判别准则(用于长细比计算 - TS-500)
  • 矩形柱配筋计算可选沿强轴和弱轴方向的单轴分析
  • 矩形柱配筋计算可选 Çakıroğlu-Özer 方法求解
  • 通过与 SAP2000 的集成分析进行柱/构造柱的设计与校核

剪力墙计算

  • 剪力墙面积校核(M.7.6.1.3)
  • 剪力墙设计弯矩(M.7.6.6.1)
  • 剪力墙纵向配筋计算报告
  • 剪力墙抗剪安全性(M.7.6.7)
  • 剪力墙轴力校核
  • 剪力墙倾覆力矩校核
  • 建筑整体倾覆力矩校核

梁与楼板计算

  • 梁纵向配筋计算报告
  • 梁横向配筋计算报告
  • 梁的抗扭配筋与腹板配筋计算
  • 筏板基础/楼板的壳单元有限元结果
  • 梁的配筋计算、展开图和图纸

检查与不规则性报告

  • 项目错误检查报告
  • 不规则性自动检查
  • 有效层间位移角的计算与限值控制
  • 二阶效应报告
  • 柱上/下端截面内力报告
  • 剪力墙/墙上/下端截面内力报告(壳单元或杆单元)
  • 梁截面内力报告
  • 筏板基础/楼板/剪力墙/墙的壳单元(Shell)有限元结果报告
  • 在计算报告中纳入建筑及各楼层的 3D 视图

既有建筑性能分析(TBDY 2018 第 15 章) 新

  • 线性计算方法评估:需求/承载力比、延性/脆性构件划分、建筑性能水平
  • 非线性推覆(pushover)分析:附录 5A 材料模型、纤维模型弯矩–曲率、事件到事件求解器
  • 附录 5B 地震需求、塑性转角与应变限值、构件损伤区域
  • 多模态推覆(TBDY 5.6.6)、IRSA、自适应单模态推覆及 P-Δ 选项
  • 以损伤颜色在三维中逐步显示塑性铰
  • 与 SAP2000 自动验证,必要时可沿用 SAP2000 的求解结果继续
  • 钢筋混凝土性能分析页面

加固(TBDY 2018 15.10、附录 15B、附录 15C) 新

  • 柱:FRP 约束加固、外包加固、钢筋混凝土约束和钢套约束加固
  • 梁:FRP 约束加固与外加箍筋;剪力墙:FRP 端部区约束加固
  • 新增钢筋混凝土加固剪力墙及锚固验算
  • 填充墙:钢筋网砂浆面层与 FRP 斜向条带(等效斜压杆)
  • 同一项目中通过单一选项进行加固前/后计算,并在报告中对比
  • 钢筋混凝土加固页面

砌体建筑如何进行性能分析?

砌体建筑领域的领导者,拥有逾 1000 名用户。自动、详尽地完成抗震规范对砌体建筑要求的全部计算。

分析与计算

  • 墙体受压与受剪容许应力校核
  • 可为每片墙输入不同的材料属性
  • 从抗震规范表格自动赋值,或输入试验值
  • 可采用各类砌体墙材料参数进行分析
  • 考虑构造柱对建筑抗震性能的贡献
  • 可选择性地考虑构造柱对墙体承载力的贡献
  • 受压与受剪校核可分别采用独立的荷载系数
  • 按 TBDY 2018 进行配筋板墙的计算与报告
  • 按 TBDY 2018 的计算原则进行配筋砌体墙的计算与绘图
  • 可为墙体定义专门的刚度系数
  • 在经典分析中,楼层间荷载传递不依赖于轴线或节点
  • 对砌体建筑采用抗震规范规定的计算模型,而非钢筋混凝土的类比方法
  • 通过连接单元求解有限元模型中的竖向不规则性

性能与加固

  • 计算既有建筑的抗震性能水平
  • 采用钢筋网与喷射混凝土的加固分析
  • 采用 FRP(纤维增强复合材料)约束加固的计算与报告
  • 加固外包层对墙体受压承载力的贡献
  • 加固外包层的配筋计算
  • 加固前与加固后的计算报告汇于同一项目文件
  • 加固图纸(外包层图、钢筋网及锚固详图)

规范支持

  • 按 TBDY 2018、RYTEİE 2019、DBYBHY 2007、RBTE 2013 或 Eurocode 进行分析
  • 抗震规范条款符合性评估报告
  • 楼层数、层高和墙长校核
  • 考虑损伤状态的分析
  • 危险建筑分析中支持多个半地下室

木结构按 ABTHYE 会进行哪些校核?

符合 ABTHYE 2025 的木结构建筑计算。少数能够按照土耳其规范进行计算的程序之一。

木结构分析

  • 符合 2018 抗震规范及 ABTHYE 的木结构建筑计算
  • 在木墙和木楼板内以参数化或手动方式创建杆单元
  • 对每根杆单元进行校核,含弱轴、屈曲和扭转效应
  • 无楼板或半刚性楼板的分析选项
  • 木构件也可在其他结构体系(砌体或钢筋混凝土)中定义
  • 按 TS-647 进行梁的截面与挠度校核
  • 对不满足要求的构件进行 3D 可视化,便于快速选取和编辑

按 ABTHYE 的承载力设计

  • 顺纹受拉应力校核
  • 受弯作用下的极限状态校核
  • 侧向屈曲极限状态
  • 顺纹受压应力校核
  • 受剪应力与滚动剪切校核
  • 扭矩效应
  • 组合效应(弯矩与轴力)
  • 考虑含水率和尺寸系数的承载力校核
  • 考虑含水率和尺寸系数的横纹受压承载力校核

优势

  • 少数能够按照土耳其规范(ABTHYE)进行计算的程序之一
  • 计算墙体内的中间梁和立柱
  • 结构所有组成部分的真实受力行为
  • 对不满足要求的构件进行 3D 可视化,便于快速选取和编辑

钢结构、轻钢结构和预制结构能计算什么?

同一模型,不同的承重体系: 钢梁和钢柱按 ÇYTHYE 设计,轻钢面板和构件按 TBDY 2018 第 10 章与 HCBTİE 设计,预制结构连接按 TBDY 2018 第 8 章设计。

钢结构(ÇYTHYE) 新

  • 内置 IPE、IPN、HEA、HEB、HEM、HD、HL、HP 型钢库及钢材等级指定
  • 梁:受弯与侧向扭转屈曲、受剪、组合作用及挠度
  • 柱:弯曲屈曲与扭转屈曲、截面长细比、双向组合作用
  • ÇYTHYE LRFD 荷载组合及控制组合的报告输出
  • 三维视图中的真实截面几何
  • 钢结构软件页面

轻钢结构(TBDY 2018 第 10 章,HCBTİE) 新

  • 面板覆面抗剪承载力、石膏板分担比及构造要求
  • 墙骨柱按有效宽度法验算局部、畸变与整体屈曲
  • 外墙墙骨柱的平面外风致弯曲与挠度
  • 527 种预定义型钢:C、Z、U、C+、Sigma 和 Sigma+ 梁和柱
  • 面板锚栓与连接,基础按超强系数设计
  • 轻钢结构软件页面

预制结构(TBDY 2018 第 8 章) 新

  • 变截面屋面梁,以及 Precast I、T、U、箱形、梯形截面模板
  • 一键设置销接梁端,以及附录 8B 屋面楼板等效斜撑
  • 桥式吊车荷载、外墙板及吊车质量
  • 上/下部分采用不同的 R 与 D(TBDY 4.3.6)
  • 销接、抗弯连接、檩条及天沟梁连接设计;外墙板及基础滑移
  • 预制结构软件页面

StatiCAD 会自动生成哪些图纸和报告?

一键自动生成包括项目封面在内的全部工程图纸。支持导出为 DXF。

自动图纸

  • 基础放线图
  • 条形基础展开图
  • 柱放线图与竖向展开图
  • 剪力墙竖向展开图
  • 模板图
  • 梁展开图
  • 构造柱放线图与纵向竖向展开图
  • 砌体建筑中配筋砌体墙的图纸
  • 加固外包层及墙体的剖面图与立面图
  • 纤维增强复合材料约束加固图纸

可选计算报告

  • 封面
    • 3D 图像
  • 概要
  • 项目错误检查
  • 楼层总体设置
  • 荷载定义
  • 指定给杆单元的荷载
  • 指定给壳单元的荷载
  • 材料属性
  • 截面属性
  • 构件的几何与力学属性
    • 墙体几何属性
    • 墙体力学属性
    • 构造柱属性
    • 加固外包层属性
    • 构造外包层属性
    • 楼板属性
    • 楼板计算轴线属性
    • 圈梁属性
    • 门属性
    • 窗属性
    • 基础属性
  • Eurocode 6 材料属性
  • 梁与圈梁荷载
  • 墙体荷载
  • 楼板计算
  • 作用于各楼层的地震荷载
  • 动力分析结果
    • 模态分析概要
    • 模态分析的周期与频率
  • 结构不规则性
    • A1 — 扭转不规则性检查
    • B1 — 相邻楼层间承载力不规则性(薄弱层)
    • B2 — 相邻楼层间刚度不规则性(软弱层)
    • B3 — 承重体系竖向构件的不连续
    • 砌体建筑有效层间位移角的计算与限值控制
    • 有效层间位移角的计算与限值控制
    • 二阶效应
    • 剪力墙倾覆力矩校核
  • 有限元结果
    • 剪力墙/墙上端截面内力
    • 剪力墙/墙下端截面内力
    • 外包层下端截面内力
    • 柱下端截面内力
    • 柱上端截面内力
    • 梁截面内力
    • 筏板基础的壳单元(Shell)有限元结果
    • 楼板的壳单元(Shell)有限元结果
    • 剪力墙/墙的壳单元(Shell)有限元结果
    • 无洞口剪力墙墙组的有限元结果
  • 剪心与质心汇总表
  • Muto 法系数
  • 剪心坐标
  • 倾覆力矩计算
  • 质心详细报告
  • 质心坐标
  • 基础计算
  • 地震工况下的轴力计算
  • 墙体剪力
  • 构造柱应力校核
  • 楼层位移
  • 墙体竖向应力校核
  • 墙体受剪应力校核
  • 柱配筋
    • 柱侧移判别准则
    • 柱纵向配筋计算
    • 按 TBDY 2018 进行柱轴力校核
    • 按 TS-500 进行柱轴力校核
    • 柱横向配筋计算
    • 柱长细比效应
    • 强柱校核
    • 梁柱节点区的抗剪安全性
  • 剪力墙配筋
    • 剪力墙面积校核(M.7.6.1.3)
    • 剪力墙设计弯矩(M.7.6.6.1)
    • 剪力墙纵向配筋计算
    • 剪力墙抗剪安全性
    • 剪力墙轴力校核
  • 木构件报告
    • 木墙设计(TBDY 2018)
    • 木墙设计(ABTHYE 2025)
    • 木构件设计(ABTHYE 2024)
    • 木梁设计(TS-647)
  • 墙体承载力
  • 梁配筋
    • 梁横向配筋计算
    • 抗扭配筋与腹板配筋计算
    • 非钢筋混凝土梁或多边形梁的截面内力
  • 加固状态下外包层的剪力
  • 加固状态下组合墙体的抗剪承载力校核
  • 加固状态下外包层的抗剪承载力校核
  • 既有建筑的抗震性能

图纸编辑器

  • 类似 AutoCAD 的高级图纸编辑器
  • 将程序绘制的项目导出为 DXF 格式
  • 以 DXF 格式导出
  • 在编辑器中编辑图纸以获得最终成果
技术决策指南

选择最贴近您项目的技术板块,直达详情。

在同一处查看钢筋混凝土、砌体、木、钢、预制、性能、加固及曲面结构主题,更清楚地了解哪项功能在哪种工作流程中为您创造价值。

钢筋混凝土新建建筑设计

程序在分析时会考虑 2018 抗震规范对钢筋混凝土建筑提出的各项要求。在分析中,地震力可由用户选择采用等效地震荷载法、剪切型框架法的模态分析、采用有限元矩阵的模态分析,并可选用刚性楼板、柔性楼板或无楼板假定进行计算。也可求解带刚性地下室的建筑。对于剪力墙,可采用壳单元或杆单元有限元模型。

楼板向梁的荷载传递可采用壳单元有限元(三角形或四边形,规则网格或 Delaunay 类不规则网格)或经典方法。楼板内力可由壳单元有限元结果得出,或按需采用 TS-500 的近似方法。程序的有限元和模态分析结果与 SAP2000 非常接近。

在基础方面,可求解条形基础、带梁筏板基础和无梁筏板基础。程序进行结构-基础相互作用分析。对于任意几何形状和配筋布置的多边形柱,可由用户选择采用双轴迭代分析或两次单轴迭代分析,并得出相互作用图和全部校核结果。多边形柱的配筋布置可自动确定或由用户自定义。

矩形柱可采用双轴解析迭代解法、两次单轴解法、Çakıroğlu-Özer 方法和多边形截面算法求解。梁的配筋按双筋截面进行计算;当将楼板刚度纳入体系时,可高精度地完成由楼板引起的扭转计算。

程序的分析和绘图无需借助其他软件。不过如有需要,建筑模型可导出至 SAP2000,并在其中按土耳其抗震规范或其他规范进行分析;StatiCAD 会根据 SAP2000 的结果自动生成经过解读的汇总报告以及柱、梁的配筋图。此外,还可与 SAP2000 进行自动双向数据交换,用于模型验证。

计算报告编制得十分详尽、易懂且可核查。钢筋混凝土项目图纸一键并行生成,免去您拼接图幅的工作。

砌体建筑新建建筑设计

程序会自动且可选地应用 2018 抗震规范和 2019 危险建筑条例针对砌体建筑规定的全部公式。TBDY 2018 对砌体结构的分析与计算作了大量细化,使手算几乎难以完成。StatiCAD 凭借其先进的界面和分析选项,力求以最正确的方式求解您的项目。凭借多年积累的经验、扎实的程序基础以及逾 1000 名信赖我们的用户的支持,本程序填补了该领域的一项重要空白。

程序具备等效框架法、杆单元有限元法、模态分析、等效地震荷载分析、通过壳单元将楼板纳入体系、通过壳单元将荷载从楼板传递至墙体及其他构件、约束砌体分析(考虑构造柱对墙体承载力和/或体系刚度的贡献)、配筋砌体墙分析(对不满足要求的墙体按 TBDY 2018 配置竖向和水平钢筋),以及考虑弯矩效应的配筋或非配筋墙体校核。

在砌体结构中,墙体的轴线、端节点、厚度、偏心和材料均可逐层变化。在使用 StatiCAD 进行分析时,程序可在不依赖轴线或节点的情况下完成楼层间的荷载传递。如此即可避免在其他程序中可能出现的受压应力为零的错误。

相比在电子表格中进行的计算,程序的主要优势在于:它可通过壳单元有限元法或屈服线法在结构构件之间传递竖向荷载。在电子表格中,通常将楼层重量按墙长或墙面积分摊以求得平均值。然而,荷载分布会随房间和建筑的几何形状而大幅变化。由于墙体的抗剪承载力取决于竖向荷载,竖向荷载较小的墙体其抗剪承载力会低得多。

如果竖向荷载传递或建模存在错误,程序会在结果中给出误差百分比。在分析过程中,程序会自动更正大部分可能的建模错误。在程序中,仅底层与基础之间存在轴线依赖关系。除此之外,楼层间不存在轴线依赖关系。这赋予程序极大的灵活性,几乎可以对任何类型的砌体结构进行建模。

在内部计算中,程序可采用有限元法或经典方法。使用程序进行的计算与详尽、正确的手算之间可期望取得完全一致的结果。程序会自动完成规范针对砌体结构规定的全部计算。

木结构新建建筑设计

程序可按 2018 抗震规范以及 2024 年 3 月 24 日在第 32499 号官方公报上发布的 ABTHYE 条例(木结构建筑设计、计算与施工原则)进行木结构建筑的计算。

木墙(轻型框架墙体系)可选单面或双面覆面方式录入。程序会创建边立柱、中间立柱、上梁、下梁和中间横撑。木楼板以楼板覆面、楼板梁和中间水平横撑的形式录入。也可录入独立的木梁和木柱。并定义风荷载和雪荷载。

在分析中,程序会自动定义规范对木结构建筑要求的 87 种荷载组合,涵盖竖向荷载、地震荷载和雪荷载,并自动计算地震力和内力。对于木墙,程序会按 TBDY 2018 自动计算抗剪承载力,并在报告中给出是否满足要求。

木构件的计算按 ABTHYE 的承载力设计章节进行:顺纹受拉应力校核、受弯极限状态、侧向屈曲极限状态、顺纹受压应力校核、顺纹受剪应力校核、滚动剪切应力校核、扭矩效应、组合效应(弯矩与轴力),以及考虑含水率和尺寸系数的横纹受压承载力校核。

在程序中,木构件既可在木结构体系内定义,也可在其他体系(砌体或钢筋混凝土)中定义。此外,如有需要,还可按 TS-647 进行梁的截面与挠度校核。

既有砌体建筑的性能分析与加固

在程序中(Profesyonel 和 Ultimate 版本),可通过钢筋网与喷射混凝土、纤维增强复合材料约束,或通过增设新的构造柱、剪力墙或墙体,对砌体建筑进行加固计算与绘图。StatiCAD 无需借助额外程序即可完成上述全部操作。此外,还可选配诸如与 SAP2000 自动联动的壳单元有限元分析和反应谱分析等附加功能。

在内部计算中,程序可采用有限元法或经典方法。使用程序进行的计算与详尽、正确的手算之间可期望取得完全一致的结果。如有需要,项目可导出至 SAP2000,分析完成后结果可自动重新导入,从而按照 SAP2000 的有限元结果进行分析。

程序会自动完成规范针对砌体结构规定的全部计算。

既有钢筋混凝土建筑的性能分析与加固

既有钢筋混凝土建筑按 TBDY 2018 第 15 章评估。程序采用线性计算方法计算需求/承载力比与损伤区域;在基于变形的评估中,采用附录 5A 材料模型、纤维模型弯矩–曲率关系以及事件到事件求解器进行非线性推覆分析。地震需求按附录 5B 确定;对每根柱、梁和剪力墙判定损伤区域,并依据 15.8 给出建筑性能水平及其依据。

对于不满足单模态推覆条件的建筑,可采用多模态推覆(TBDY 5.6.6)和 IRSA 方法。结果可与 SAP2000 自动对比;塑性铰在三维视图中以损伤颜色逐步显示。

对评估不满足要求的建筑,可在同一项目中定义加固:柱采用 FRP 约束加固、外包加固、钢筋混凝土约束和钢套约束加固;梁采用 FRP 约束加固与外加箍筋;新增钢筋混凝土剪力墙以及填充墙加固(附录 15B、附录 15C)。通过单一选项对加固后的建筑重新评估,加固前后的对比放在报告首页。详情见:性能分析和加固页面。

预制(装配式)钢筋混凝土结构

在预制工业厂房中,屋面梁定义为变截面单杆件,预制梁通过 Precast I、T、U、箱形和梯形模板定义。梁端销接一键指定;压型钢板或夹芯板屋面的剪切刚度可用 TBDY 附录 8B 等效斜撑建模。

桥式吊车荷载由轮压反力计算并写入柱;外墙板和吊车质量仅作为地震质量加入;对于带夹层的建筑,上、下部分采用不同的 R 与 D(TBDY 4.3.6)。销接、抗弯连接、檩条和天沟梁连接按分析得到的内力,依 TBDY 第 8 章设计并输出报告。详情见:预制结构软件。

钢结构与轻钢结构

从内置型钢库为钢梁和钢柱指定截面与钢材等级;构件按 ÇYTHYE 的 LRFD 方法,从受弯与侧向扭转屈曲、受剪、轴压屈曲、组合作用及挠度方面进行验算。钢构件可与钢筋混凝土、砌体和木承重构件处于同一模型。

对于轻钢建筑,面板覆面抗剪承载力、墙骨柱的有效宽度法屈曲与风荷载验算、C、Z、U、C+、Sigma 和 Sigma+ 截面的梁和柱、面板锚栓以及基础,均按 TBDY 2018 第 10 章与 HCBTİE 设计。详情见:钢结构和轻钢结构页面。

历史/传统建筑及带曲面的结构

可对带有一个或多个曲边/曲面或圆弧边的三角形或四边形楼板/筏板进行建模。在程序中可建模穹顶、拱顶、椭圆穹顶、螺旋楼梯、土耳其三角穹、圆形楼板、曲面楼板、3D 通用曲面楼板(凸面或凹面)等。此外,将凹面曲板绕 X 轴或 Y 轴旋转即可生成拱。

录入四边形楼板的数据后,程序会在楼板角点和各边中点处创建节点(有限元节点);这些点同时用作使楼板弯曲的控制点。当位于边中点的节点相对于楼板角点的平均坐标发生偏移时,楼板会依据这些中点发生弯曲。由用户选择,楼板表面的壳单元(Shell)网格可采用三角形或四边形单元生成。

作为分析结果,对于所选荷载组合,节点位移(UX、UY、UZ、Rx、Ry、Rz、U 总)以等值线形式显示在 3D 视图中。对于壳单元,在有限元单元中心计算得到的内力 F11、F22、F12、M11、M22、M12,以及下表面或上表面的应力 Sigma11、Sigma22、Sigma12、Sigma Von Mises、Sigma Max、Sigma Min,会在 2D 查看器中逐层按应力值以色码方式显示。

荷载会自动从曲面楼板传递至其他结构构件,建筑可采用楼板假定或考虑楼板刚度的柔性楼板求解。曲面楼板可在钢筋混凝土、砌体和木结构体系中定义。

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