Букварь Renga / Конструирование

 

  • Renga предоставляет инженеру-конструктору зданий и сооружений инструменты для автоматизированного проектирования монолитных и сборных железобетонных конструкций, металлоконструкций и др.

    Организовать процесс проектирования зданий и сооружений в Renga возможно совместно с архитекторами и инженерами по внутренним сетям (см. разделы "Архитектурное проектирование", "Проектирование инженерных систем" и "Совместная работа над проектом"), в последствии возможно включить цифровую информационную модель спроектированного здания или сооружения в консолидированную информационную модель объекта строительства (см. раздел "Передача проекта на экспертизу и заказчику").

    Перед изучением рекомендаций по работе с основными инструментами для работы с ЦИМ конструктору, необходимо ознакомиться с положениями разделов "Начало работы над проектом" и "Архитектурное проектирование".

    Расчеты, которые требуются конструктору в процессе проектирования, должны производиться в отдельных специализированных программах (при наличии такой возможности, с использованием API и формата IFC – подробнее см. подразделы "BIM-инструменты" и "Расчет конструкций модели"). При этом возможно использовать данные ЦИМ (подробнее об информации в модели см. п. "Цифровая информационная модель здания и сооружения"), например, выгруженные в табличный машиночитаемый формат CSV (см. п. "Экспорт данных в формат *.CSV"). Или настраивать выражения для свойств числовых типов данных с использованием формул и получением значений вычислений для объектов ЦИМ непосредственно внутри Renga (см. п. "Свойства элементов модели и компонентов проекта").

    Каталоги объектов, стилей, систем (см. подробнее подраздел "Каталоги объектов и повторное применение проектных решений") для применения конструктором можно скачать из одноименного раздела сайта[1].



    [1] Полный текст ссылок: https://rengabim.com/katalogi/

     

    Оформление спецификаций, ведомостей и чертежей производится в Renga на основе ЦИМ и рассмотрено в разделе "Оформление и выпуск документации".

    О детализации узлов сопряжения металлоконструкций сведения приведены в п. "Детализация узлов соединения". Для печати на станках ЧПУ возможно применить экспорт в подходящий трехмерный формат, см. п. "Передача трехмерной модели".

    Дополнительные видеоматериалы при работе конструктора над проектом в Renga см. в разделе YouTube-канала RengaBIM «Renga Конструктору».

    ✎Выполните последовательно шаги из раздела справки «Первый проект в Renga -> Проектирование железобетонных конструкций» для первичного освоения навыков работы с инструментами Renga для конструктора.

     

  • Программа Renga позволяет проектировать монолитные железобетонные конструкции здания или сооружения по технологии информационного моделирования и оформлять проектную документацию марки «КЖ» на основе модели.

    Материалы конструкциям и арматурным стержням создаются с помощью редакторов «Материалы» и «Многослойные материалы», см. подраздел "Материалы".

    Каждый стиль, применяемый в армировании, может содержать набор настраиваемых пользователем свойств (см. п. "Свойства объектов" и п. "Свойства элементов модели и компонентов проекта").

     

    Форма конструкций

    Несущие и самонесущие конструкции здания или сооружения моделируются в Renga инструментами, обозначенными именами объектов предметной области и обладающими соответствующими параметрами.

    Основные рекомендации по работе с инструментами, наиболее часто необходимыми конструктору – такими как «Балка», «Колонна», «Ленточный фундамент», «Столбчатый фундамент», «Стена», «Перекрытие», «Лестница», «Пандус», «Ограждение» – приведены в подразделе "Архитектурно-строительные конструкции".

    Формы сечений балок, колонн и пластин (которые могут понадобиться при моделировании закладных изделий) определяются соответствующими стилями (в том числе созданными с применением редактора «Профили»). Принципы работы с этими инструментами подробно рассмотрены на примере металлоконструкций в п. "Сечения профилей балок и колонн. Редактор "Профили"" и "Профили пластин".

    Монолитные железобетонные конструкции сложной и уникальной формы могут быть созданы набором подходящих инструментов в сборке (подробнее об инструменте «Сборка» см. п. "Сборки и вложенные сборки" и п. "Сборка") с учетом правил подрезки и отсечения объемов различными типами объектов в программе (см. п. "Инструменты создания и редактирования объектов модели"). Затем необходимо скопировать сборку в новый проект в пространство 3D вида и произвести экспорт в один из твердотельных форматов (см. п. "Передача трехмерной модели").

    Следующим шагом будет импорт в ЦИМ здания или сооружения трехмерной модели уникальной конструкции в твердотельном формате в качестве типа объекта «Элемент». Если планируется изменение габаритов уникальной конструкции, то рекомендуется сохранить ее оригинал, собранный в сборке для того, чтобы возможно было внести изменения и повторить процесс «реимпорта» объекта.

    ✎Подготовьте заготовку набора основных конструкций здания в виде отдельных объектов, созданных с помощью стандартных инструментов Renga.

    Поэкспериментируйте с параметрами каждого инструмента при создании конструкций для понимания их предназначения. В следующих пунктах данного подраздела на примере этого набора будут рассмотрены способы армирования конструкций.

    Классы арматуры

    Перед тем, как рассматривать способы армирования конструкций, существующие в программе, необходимо вспомнить основные правила работы со стилями в Renga (см. п. "Понятие стиля в программе").

    Относительно армирования конструкций необходимо помнить, что при создании стиля арматурного изделия (которым может быть арматурный стержень – применяемый во всех случаях армирования в программе, каркас или сетка – применяемые при автоматизированном армировании, см. п. "Способы армирования конструкций") происходит выбор ранее созданного стиля класса арматуры.

    ✎(На основной панели откройте меню «Управление стилями -> Классы арматуры». Рассмотрите список стандартных стилей классов арматуры, которые содержит шаблон, по которому создается новый проект по умолчанию. Классы арматуры обладают параметром «Временное сопротивление разрыву».

    При необходимости внесения в список используемых в проекте классов арматуры нового: создайте «Новый класс арматуры» или воспользуйтесь командой «Дублировать из существующего». Дополнить список стилей классов арматуры возможно и в процессе работы над ЦИМ. Применяйте шаблон с прокатом арматурным для железобетонных конструкций по ГОСТ 34028—2016.

    Способы армирования конструкций
    В программе Renga существует два способа армирования конструкций:
    1 – Автоматизированное (п. "Стили армирования конструкций").
    2 – Армирование отдельными стержнями (п. "Арматурный стержень в модели и сборке").
    Два указанных способа армирования включают в себя следующие виды армирования:


    •    Параметрическое армирование (параметр стиля «Способ армирования» = «Параметрическими сетками» или «Параметрическими каркасами») – вид автоматизированного армирования, при котором производится автоматическая раскладка арматурных стержней в конструкции в зависимости от ее габаритов и заранее указанных пользователем параметров: диаметров, шагов, наличия выпусков арматуры и т.д. Раскладка производится в соответствии с набором правил, заложенных в систему Renga согласно СП 63.13330.2018  «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения». Шаг стержней отсчитывается от края конструкции вдоль положительного направления глобальных осей модели Х, Y и Z, при этом крайний доборный шаг формируется исходя из габарита армируемого элемента.



     •    Расстановка арматурных каркасов (параметр стиля «Способ армирования» = «Раскладка арматурных каркасов») – вид автоматизированного армирования, при котором производится автоматическая расстановка арматурных каркасов в конструкции в зависимости от ее габаритов и габаритов созданного пользователем каркаса, а также указанных параметров расположения каркасов в конструкции. Расстановка осуществляется от края конструкции вдоль положительного направления глобальных осей модели Х, Y и Z.

    •    Раскладка арматурных сеток (параметр стиля «Способ армирования» = «Раскладка арматурных сеток») – вид автоматизированного армирования, при котором производится автоматическая раскладка арматурных сеток в конструкции в зависимости от ее габаритов и габаритов созданной пользователем сетки, а также указанных параметров расположения сеток в конструкции. Раскладка осуществляется от края конструкции вдоль положительного направления глобальных осей модели Х, Y и Z.

    •    Армирование соединений – вид автоматизированного армирования, при котором производится автоматическое армирование соединения стен в зависимости от его габаритов, конфигурации (крестообразное, угловое, Т-образное) и настроенных пользователем параметров: шагов, диаметров арматуры и т.д.

    •    Армирование отдельными арматурными стержнями – вид «ручного» армирования, при котором армирование помещается в модель в виде отдельного арматурного стержня или группы арматурных стержней в виде единого объекта (группируя отдельные стержни в сборке с возможностью использовать вложенные сборки). В отличие от вышеуказанных автоматизированных видов армирования, такая арматура является отдельным объектом в модели (или в сборке) – не принадлежит конструкции, полностью зависит от пользовательской настройки габаритов и расположения в модели.

    Автоматизированное армирование (параметрическое армирование, расстановка арматурных каркасов и раскладка арматурных сеток) реализуется за счет применения «Стиля армирования» определенного типа конструкции (см. п. "Стили армирования конструкций") и требует предварительной настройки используемых составляющих: арматурного стержня, каркаса и сетки (сгруппированы в наборе стилей «Арматурные изделия», см. п. "Арматурные изделия:стержень, каркас, сетка).


     «Стиль армирования соединений» требует преднастройки арматурных стержней (из набора стилей «Арматурные изделия», см. п. "Арматурные изделия:стержень, каркас, сетка). 


    «Стиль арматурного стержня», который применим и для автоматизированного, и для «ручного» армирования одноименным инструментом требует преднастройки (если нужных стилей нет в стандартном наборе стилей шаблона проекта) классов арматуры и материалов (при необходимости цветовой дифференциации арматурных стержней различных диаметров, материал также используется для этой цели – цвет задается в параметрах используемого материала, см. подраздел "Материалы").

    Исходя из перечисленных способов и видов армирования, Renga предоставляет возможность производить комплексное армирование указанных типов конструкций следующими комбинациями (знак / обозначает взаимозаменяемость способов):


    •    Стена и соединение стен:

    Основное или конструктивное армирование: автоматизированное армирование параметрическими сетками / автоматизированная расстановка арматурных сеток / автоматизированная расстановка арматурных каркасов / при наличии необходимости – «ручное» армирование отдельными арматурными стержнями или стержнями в сборке.

    + Расчетное усиление: «вручную» отдельными арматурными стержнями с помощью одноименного инструмента.

    + Усиление дверного и оконного проема (применяется и привязано к проему, смоделированному с помощью инструмента Окно или Дверь): автоматизированное армирование раскладкой параметрических / готовых каркасов / при наличии необходимости – «ручное» армирование отдельными арматурными стержнями или стержнями в сборке.

    + Армирование стеновых соединений (применяется к соединению): автоматизированное параметрическое армирование / при наличии необходимости – «ручное» армирование отдельными арматурными стержнями или стержнями в сборке.

    •    Ленточный и столбчатый фундамент:

    Основное или конструктивное армирование: автоматизированное армирование параметрическими каркасами / автоматизированная раскладка арматурных сеток и каркасов / при наличии необходимости – «ручное» армирование отдельными арматурными стержнями или стержнями в сборке.

    + Расчетное усиление: «вручную» отдельными арматурными стержнями с помощью одноименного инструмента.

    •    Перекрытие:

    Основное или конструктивное армирование: автоматизированное армирование параметрическими сетками / автоматизированная раскладка арматурных сеток / при наличии необходимости – «ручное» армирование отдельными арматурными стержнями или стержнями в сборке.

    + Расчетное усиление: «вручную» отдельными арматурными стержнями с помощью одноименного инструмента.

    + Усиление отверстия (применяется и привязано к отверстию, смоделированному с помощью одноименного инструмента): автоматизированное армирование раскладкой параметрических / готовых каркасов / при наличии необходимости – «ручное» армирование отдельными арматурными стержнями или стержнями в сборке.

    + Способ усиления краевых участков плит – контурное армирование плиты с помощью построения усиленного отверстия вокруг перекрытия.

    •    Колонна:

    Основное или конструктивное армирование: автоматизированное параметрическое армирование / автоматизированная расстановка арматурных каркасов / при необходимости – «ручное» армирование отдельными арматурными стержнями или стержнями в сборке.

    + Расчетное усиление (к примеру, несимметричное расположение поперечной арматуры колонны): «ручное» с помощью отдельного арматурного стержня или стержней в сборке.

    •    Балка:

    Основное или конструктивное армирование: автоматизированное параметрическое армирование / автоматизированная расстановка арматурных каркасов / при необходимости – «ручное» армирование отдельными арматурными стержнями или стержнями в сборке.

    + Расчетное усиление (к примеру, несимметричное расположение поперечной арматуры): «ручное» с помощью отдельного арматурного стержня или стержней в сборке.

    •    Лестница, пандус и другие типы объектов (например, «Элемент»):
    Данные объекты армируются только «вручную» с помощью отдельных арматурных стержней или стержней в сборке (вложенных сборках), автоматизированное армирование данных типов объектов в системе не предусмотрено.


    Арматурные изделия: стержень, каркас, сетка

    Арматурные изделия включают: арматурные стержни (относятся к типу объекта «Арматурная деталь», что важно при специфицировании и оформлении чертежей, см. раздел "Оформление и выпуск документации"; применяются при автоматизированном армировании – см. п. "Стили армирования конструкций"; и при армировании отдельными стержнями в модели и сборке – см. п. "Арматурный стержень в модели и сборке"), арматурные каркасы и арматурные сетки (применяются только при автоматизированном армировании).

    Перед тем как производить настройку стилей армирования для автоматизированного армирования: параметрического и в виде раскладки сеток и каркасов, нужно настроить списки планируемых для использования арматурных изделий. Создать и затем применить новый стиль арматурного изделия возможно также и в любой момент процесса проектирования.

    ✎На основной панели откройте меню «Управление стилями -> Арматурные изделия». Поочередно выбирая тип изделия, ознакомьтесь со стандартным набором стилей, который преднастроен в системе Renga, и списком параметров, которые задаются для каждого типа изделия.

    Для того чтобы увидеть расположенные внутри конструкций арматурные изделия в модели, модели сборки, на плане уровня, разрезе, чертеже необходимо применить визуальный стиль «Каркас» (подробнее см. п. "Визуальные стили модели" и п. "Виды на чертеже и их параметры").

    Стили армирования конструкций

    Стиль армирования представляет собой набор правил, основанных на нормах проектирования железобетонных конструкций и настраиваемых пользователем (диаметры, шаги арматуры, защитный слой бетона, наличие поперечной и технологической арматуры и т.д.). При применении к объекту определенного типа стиль армирования позволяет конструктору автоматизировать свои действия по армированию, настраивая правила в параметрах стиля для соответствия конструктивным и расчетным требованиям при автоматической раскладке по габаритам конструкции.

    Перед применением стиля армирования следует убедиться в том, что бетон или железобетон назначен в качестве базового слоя многослойного материала многослойной конструкции (типы объектов «Стена» и «Перекрытие»; назначение материала см. подраздел "Материалы"). Именно для базового слоя программа производит армирование объекта с помощью стиля армирования. Для однослойных конструкций (типа «Колонна», «Балка» и др.) следует назначить материал «Бетон» или «Железобетон».

    Для воспроизведения практических примеров, рассмотренных далее, понадобится простая заготовка конструкций в модели (см. п. "Форма конструкций").

    Армирование стен:

    Армирование стен параметрическими сетками производится системой в соответствии с настройкой по правилу, указанному в п. 10.4.3 СП 63.13330.2018: «Стены армируют вертикальной и горизонтальной арматурой, расположенной симметрично у боковых сторон стены, и поперечными связями, соединяющими вертикальную и горизонтальную арматуру, расположенную у противоположных боковых сторон стены».

    1 – Для того, чтобы применить стиль армирования к объекту в виде: параметрической сетки или раскладки арматурных изделий в виде каркасов или сеток, нужно выбрать объект и в его параметрах отобразятся доступные для него стили армирования. Изолируйте две стены (выберите стены и, щелкнув по одной из них правой кнопкой мыши, выберите команду «Изолировать»).

    2 – Для создания нового стиля армирования выберите строку «Другой» в параметре стен «Стиль армирования».

    3 – Создайте новый стиль армирования и настройте его параметры в соответствии с действующими проектными нормами (двойной щелчок правой кнопкой мыши позволяет начать редактирование значения параметра).

    В первую очередь установите значение параметра «Способ армирования» в положение «Параметрическими сетками».

    Согласно СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» (далее СП 63.13330.2018) для стены данной конфигурации толщиной 200 мм:


    Для удовлетворения минимальной площади армирования с постановкой арматурных стержней с шагом 400 мм (3 стержня на 1 погонный метр сечения) требуется диаметр арматуры d=10 мм A-III (A 400) (параметры «Продольный арматурный стержень» (горизонтальный) и «Поперечный арматурный стержень» (вертикальный)).

    Так как длина монолитной стены составляет менее 6 м, принимается расстояние стержня от торца стены 15 мм (параметр «Свободный конец арматуры»).

    Согласно п. 10.4.3 СП 63.13330.2018 расставьте соединительную (технологическую) арматуру (параметр «Состав армирования» должен быть в положении «Все объекты») в качестве поперечных связей, соединяющих вертикальную и горизонтальную арматуру, расположенную у противоположных боковых сторон стены – 2 параметрических сетки стиля армирования (параметр «Количество сеток» равен 2). Следуя рекомендациям документа «Указания по проектированию фиксаторов одноразового использования», задайте для технологической арматуры диаметр 6 мм AI (A240) (параметр «Арматурный стержень» соединительной (технологической) арматуры), c шагом по длине (параметр «Шаг по длине») и высоте 800 мм (шаг стержней по высоте, равный 800 мм, обеспечивает значение параметра «Число стержней по высоте» равное 2).

    4 – Подтвердите создание и применение стиля выбранным стенам нажатием кнопки ОК. Результат применения настроек стиля армирования «Две сетки 400х400*» отобразится в модели – система произведет раскладку арматуры с учетом геометрической конфигурации стен. Таким образом выполняется армирование стен в соответствии с конструктивными требованиями норм. Стиль армирования также может быть настроен в соответствии с расчетными требованиями после проведения расчета и установления требуемых площадей арматуры при ее равномерной расстановке.


    ✎Армирование соединения стен:

    Обратите внимание, что размеры призмы зеленого цвета, отображающей соединение стен (призма образуется при соединении базовых линий стен), стали соответствовать их толщине – так как стенам был назначен параметрический стиль армирования (эти два условия – назначенные стенам стили армирования и соединение их базовых линий – являются обязательными для применения стиля армирования к соединению). Произведите армирование данного соединения, учитывая правила, по которым было произведено армирование самих стен.

    Параметрическое армирование соединения производится системой в соответствии с пользовательской настройкой по правилу, указанному в п. 10.4.5 СП 63.13330.2018: «Узловые сопряжения стен в местах их пересечения при невозможности сквозного пропуска горизонтальной арматуры стен через этот стык следует армировать по всей высоте стен пересекающимися П-образными хомутами, обеспечивающими восприятие концентрированных горизонтальных усилий в узловых сопряжениях стен, а также предохраняющими вертикальные сжатые стержни в узловых сопряжениях от выпучивания и обеспечивающими анкеровку концевых участков горизонтальных стержней».

    1 – Выберите соединение стен щелчком левой кнопки мыши.

    2 – Выберите строку «Другой» в раскрывающемся списке параметра «Стиль армирования соединения».

    3 – Создайте новый стиль армирования и настройте его параметры в соответствии с примененным в стенах армированием:

    Двойным щелчком левой кнопки мыши активируйте возможность изменения значения параметра «Состав армирования» и установите его в положение «Все объекты»: это положение означает установку как вертикальных стержней (так называемой «продольной арматуры» в параметре), так и П-образных горизонтальных стержней («поперечной арматуры» в параметре).

    Так как выпуски из стен не были предусмотрены в нашем примере армирования, то и для соединения стен не предусматривайте их наличие.

    Для параметра «Арматурный стержень» продольной арматуры (то есть вертикальной в соединении) назначьте арматурный стержень ⌀10A-III (А400) – соответствующий поперечной (вертикальной) арматуре параметрической сетки стены.

    Для параметра «Арматурный стержень» поперечной арматуры (то есть горизонтальной в соединении) назначьте арматурный стержень ⌀10A-III (А400) – соответствующий продольной (горизонтальной) арматуре параметрической сетки стены.

    4 – Подтвердите создание и применение стиля выбранному соединению стен нажатием кнопки ОК.



    5 – В параметрах соединения установите значение шага поперечной арматуры 400 мм в соответствии с шагом арматуры в стенах. Результат армирования отобразится в модели.
    Дополнительно см. видеоролик.

    ✎Армирование проемов в стенах:

    Самостоятельно поочередно настройте стили армирования для дверного и оконного проема в стенах (выберите в модели проем щелчком левой кнопкой мыши, в выпадающем списке параметра «Стиль армирования» выберите строку «Другой», создайте, настройте и примените стиль армирования к проему, выбрав способ армирования «Параметрическими каркасами»).

    ✎Армирование перекрытия:

    На условном примере рассмотрите способ армирования перекрытия арматурными изделиями – сетками.

    1 – Перед тем, как использовать этот способ армирования, необходимо удостовериться, что в проекте создан тип сетки, который мы собираемся использовать для армирования перекрытия. Для этого вызовите команду основной панели «Управление стилями -> Арматурные изделия» и выберите тип объекта «Арматурная сетка». Для перекрытия используйте существующую в стандартном наборе арматурную сетку размерами 1500 х 1500 мм.

    2 – Вызовите команду основной панели «Управление стилями -> Стили армирования» и откройте стандартный набор стилей для объекта «Перекрытие». Нужный стиль уже существует.

    3 – Примените данный стиль армирования к перекрытию в модели. Выберите перекрытие щелчком левой кнопки мыши и в его параметрах выберите стиль армирования «Раскладка 2 рядов сеток 1500х1500».


    4 – Для просмотра перестроения раскладки сеток выделите проем в перекрытии и удалите нажатием клавиши Delete. Результат раскладки отобразится в модели.

    5 – Для дальнейшего ознакомления и комбинацией с «ручным» армированием, выберите стиль армирования «Две сетки 200х200»: в модели отобразится армирование перекрытия параметрическими сетками, которое будет дополнено учащением верхнего армирования у опор отдельными стержнями в сборке (в п. "Арматурный стержень в модели и сборке").

    Армирование балок:

    Примените к балкам способ армирования готовыми каркасами.

    Размер сечения балки «по умолчанию» составляет 300х300 мм (изменение формы и размеров сечения см. п. "Сечения профилей балок и колонн. Редактор "Профили"). Длину балки измерьте с помощью инструмента «Размер», предварительно переместив рабочую плоскость на уровень второго этажа (двойным щелчком левой кнопкой мыши по обозначению уровня 2 этажа).


    Вызовите команду основной панели «Управление стилями -> Арматурные изделия» и выберите тип объекта «Арматурный каркас». Создайте новый стиль арматурного каркаса и настройте его параметры (данный пример условен – при создании каркаса ориентируйтесь на соблюдение конструктивных требований норм и обеспечение восприятия расчетных усилий в конструкциях). «Длину» каркаса зададим в соответствии с длиной балки за вычетом значений «Свободный конец слева» и «Свободный конец справа», «ширину» и «высоту» - с учетом того, что при назначении стиля армирования для балки сечением 300х300 мм будет задан защитный слой бетона. Зона усиления поперечной арматурой каркаса предусматривает симметричное армирование поперечными хомутами слева и справа от опоры на заданное расстояние с указанным шагом.

    Выберите балки в модели, в параметре «Стиль армирования» выберите строку «Другой». Продублируйте существующий стиль «Раскладка каркасов КП 3000х250» и переименуйте его в «Раскладка каркасов КП 3700х300». Настройте его параметры, прежде всего выбрав в выпадающем списке «Арматурный каркас» необходимый и настроенный каркас «КП 3700х300».
     
    Армирование колонн и фундаментов:

    Самостоятельно поочередно настройте параметрические стили армирования (вязаный и сварной) для колонн первого этажа (с выпусками) и второго этажа (без выпусков).

    Для ознакомления со способом армирования в виде установки в колоннах готовых каркасов, предварительно настройте параметры каркаса в арматурных изделиях.

    Изучите способы армирования ленточного и столбчатого фундаментов, настраивая их параметры в соответствии с нормативными требованиями.

    Для фундаментной плиты (смоделированной перекрытием) задайте рекомендуемое значение толщины 500 мм и настройте стиль армирования способом «параметрическими сетками» в соответствии с нормативными требованиями: значения защитного слоя для верхней и нижней арматуры, диаметры и шаги верхней и нижней арматуры (продольная арматура в стиле армирования перекрытия расположена параллельно глобальной оси Х, поперечная – параллельно глобальной оси Y), установку технологической арматуры (поддерживающих каркасов).

    ✎Создайте и примените к конструкциям, смоделированными многослойными типами объектов «Перекрытие» и «Стена» различные многослойные материалы (состоящие из разной толщины слоев железобетона и других однослойных материалов), задайте различные варианты толщины всей стены или перекрытия (в параметрах объекта) для того, чтобы наглядно увидеть перестроение параметрического армирования.

    Стили армирования рекомендуется применять на стадии проектирования «П», так как они позволяют произвести раскладку арматуры без детализации: разметить основные шаги арматуры, выполнить конструктивные требования. При передаче модели в стадию проработки рабочего проекта возникает необходимость произвести усиление в соответствии с точными и подробными расчетами конструкций (см. подраздел "Расчет конструкций модели").

    В этом случае может понадобиться комбинирование способов армирования – автоматизированного и раскладкой отдельных арматурных стержней. Вариантов комбинирования может быть два:

    1 – Стили армирования, сохраняя возможность своего редактирования, применяются совместно с армированием отдельными стержнями (рекомендуется отдельные стержни группировать в сборке и размещать сборку в конструкции, к которой применено автоматизированное армирование). См. пример с перекрытием в п. "Арматурный стержень в модели и сборке".

    2 – Конструкция с примененными стилями армирования экспортируется в формат IFC (см. подраздел "Настройки экспорта в международный обменный формат IFC"), затем импортируется в модель (при этом происходит конвертация стержней в отдельные арматурные стержни с сохранением назначенных свойств), далее может быть собрана единая сборка, которая будет включать конструкцию (рекомендуется убедиться в сохранении исходного типа объекта) и отдельные арматурные стержни (возможно реализовать также в качестве многоуровневой сборки, см. возможность применения вложенных сборок в п. "Сборки и вложенные сборки").


    Арматурный стержень в модели и сборке
    Способ армирования отдельными стержнями может быть осуществлен в пространстве модели или в сборке (в том числе, во вложенной сборке, см. п. "Сборки и вложенные сборки").


    Армирование отдельными стержнями осуществляется с помощью инструмента «Арматурный стержень», который в свою очередь настраивается в том числе с помощью стиля «Арматурные изделия -> Арматурный стержень» (см. п. "Арматурные изделия: стержень, каркас, сетка").

    ✎ Рассмотрите применение единичного арматурного стержня в модели на примере установки торцевой арматуры в стене для реализации конструктивных требований п. 10.4.4 СП 63.13330.2018: «На торцевых участках стены по ее высоте следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных или замкнутых хомутов, создающих требуемую анкеровку концевых участков горизонтальных стержней и предохраняющих от выпучивания торцевые сжатые вертикальные стержни стен».
     
    1 – Проверьте, что рабочая плоскость находится на базовом уровне.

    2 – Выберите инструмент «Арматурный стержень», способ построения «Прямая по двум точкам» и «Арматурный стержень» ⌀10A400 (в соответствии с основным армированием в стене).

    3 – Радиус загиба стержня ⌀10AIII (А400) в соответствии с табл. 37 документа «Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84)» составляет 6d=6∙10=60 (мм).

    4 – Постройте П-образный хомут, привязавшись к углу стены:

    4.1 – задержите на несколько секунд указатель мыши в точке угла стены до смены ее цвета в характерный цвет и в кубическом режиме измерения по трем осям задайте расстояния (переключаясь между полями ввода клавишей Tab), на которые будет смещена первая точка арматурного стержня относительно выбранной точки привязки (35 мм по оси Х составляет защитный слой конструкции и половина диаметра стержня; 365 мм по оси Y складываются из длины перепуска в 340 мм и защитного слоя конструкции 30 мм за вычетом половины диаметра П-образного стержня 5 мм; 55 мм по Z составляет расстояние до положения основного стержня 40 мм и 10+5=15 мм – диаметр основного и половина диаметра П-образного стержня), зафиксируйте положение первой точки стержня щелчком левой кнопки мыши,

    4.2 – задайте расположение второй точки арматурного стержня: Х = 0 мм, Y = 340 мм, Z = 55 мм; зафиксируем положение точки нажатием левой кнопки мыши,

    4.3 – для третьей точки введите значения Х = 130 мм, Y = 0 мм, Z = 55 мм, зафиксируйте положение точки,

    4.4 – следующую точку зафиксируйте на расстоянии Х = 0 мм, Y = 340 мм, Z = 55 мм,

    4.5 – подтвердите построение стержня нажатием клавиши Enter.

    5 – Произведите копирование стержня по оси Z с шагом по высоте 400 мм до верха стены с помощью действия «Копировать по направлению».
    Таким образом было осуществлено армирование торцевого участка стены П-образными хомутами.

    ✎Рассмотрите применение арматурных стержней в сборке на примере усиления верхнего армирования приопорного участка плиты перекрытия.


    1 – Рядом со вкладкой «3D Вид» откройте вкладку «Обозреватель проекта» и в группе компонентов «Сборки» создайте новую сборку с именем «Армирование перекрытия».

    2 – Откройте созданную сборку. Постройте дополнительные арматурные стержни для достижения учащенного шага 100 мм на 1/3 пролета перекрытия, учитывая, что привязка сборки в модели будем осуществляться к верхнему углу перекрытия. Расположите параллельные оси X стержни со смещением по вертикали вниз на 45 мм, стержни, параллельные оси Y, со смещением по вертикали вниз на 35 мм (по одному принципу с расположением арматурных стержней параметрической сетки вдоль координационных осей в перекрытии в модели).

    2.1 – Выберите инструмент «Арматурный стержень», способ построения «Прямая по двум точкам», «Арматурный стержень» «⌀10A400», «Смещение по вертикали» = -35 мм. Привязавшись к сетке в точке начала координат, зафиксируйте положение первой точки стержня нажатием левой кнопки мыши.


    2.2 – Вдоль оси Y введите расстояние 1600 мм и левым щелчком кнопки мыши зафиксируйте положение второй точки стержня. Подтвердите построение стержня нажатием клавиши Enter.

    2.3 – Переместите стержень на 135 мм вдоль положительного направления оси X с помощью команды действий «Переместить» и подтвердите новое положение стержня нажатием левой кнопки мыши.


    2.4 – С помощью команды действия «Копировать по направлению» с заданным шагом 200 мм расположите копии стержня на длине 1500 мм вдоль оси X. Подтвердите копирование нажатием левой кнопки мыши.

    2.5 – Таким же образом (или воспользовавшись действиями «Создать копию» и «Повернуть») постройте стержни параллельно оси X, задав параметр «Смещение по вертикали» = -45 мм.

    3 – Разместите сборку в модели: перейдите во вкладку «3D Вид», выберите инструмент «Сборка» и настройте параметры сборки в соответствии с рисунком.

    4 – Для остальных приопорных участков воспользуйтесь действием «Повернуть сборку» (относительно внешних угловых точек колонн) для корректного размещения в перекрытии.

    Таким образом было получено усиление верхнего армирования приопорных участков перекрытия с применением инструмента «Арматурный стержень» в «Сборке». При внесении изменений в сборку они отобразятся во всех ее экземплярах, размещенных в модели. По приведенному алгоритму произведите усиление пролетного участка перекрытия.

    Для армирования уникальных монолитных конструкций сложной формы (которые были получены с помощью экспорта и импорта в одном из твердотельных форматов, см. в п. "Форма конструкций") также рекомендуется применение отдельных арматурных стержней в сборке.


    Сборки и вложенные сборки
    Основные положения об инструменте «Сборка» см. в п. "Сборка".


    В сборке возможно применить другую сборку (размещение вложенной сборки внутри сборки производится также как и в модели здания – с помощью инструмента «Сборка»). Количество «вложенных» друг в друга сборок не ограничено.

    Благодаря возможности создавать вложенные сборки, конструктор может создать несколько арматурных изделий, и разместить их в конструктивный элемент, например, фундамент (составную сборку).


    Также, эта функция будет полезна при создании разных типов объектов, для которых используются одинаковые элементы, такие как, например, фундаментные болты или анкерные узлы, где несколько болтов обвязаны уголком и объединены в сборку.

    Дополнительные сведения о методах работы с вложенными сборками приведены в статье «Обзор работы со сборкой в Renga».

     

  • Программа Renga позволяет проектировать металлоконструкции здания или сооружения по технологии информационного моделирования и оформлять проектную документацию марки «КМ» на основе модели.

    Основными инструментами моделирования металлоконструкций являются: «Колонна», «Балка», «Пластина», «Сборка». Форма и размеры сечения балок, колонн, пластин задаются с помощью соответствующих стилей, пользовательскую форму сечения возможно создать в редакторе «Профили».

    Материалы конструкциям создаются и назначаются с помощью стилей «Материалы», см. подраздел "Материалы".


    Сечения профилей балок и колонн. Редактор «Профили»

    Программа Renga предоставляет возможность проектирования балок и колонн любого сечения: как стандартной формы, так и созданной пользователем, как фиксированного размера, так и с параметрической настройкой.

    При создании колонны или балки мы можем назначить любой из вышеуказанных видов сечений профилей в параметрах объекта, настроив параметр «Стиль колонны» или «Стиль балки».

    Стандартными формами профилей для колонн и балок являются: прямоугольник, эллипс, тавр, двутавр, уголок и швеллер.

    ✎Создайте новый проект и: 1 – выберите инструмент «Колонна», 2 – откройте ниспадающий список параметра «Стиль колонны», 3 – выберите сечение трубы профильной, 4 – разместите на базовом уровне 3D вида колонну.

    Последовательно задавая указанные на рисунке параметры колонны, посмотрите на отражение изменений в модели. Понимание назначения данных параметров пригодятся при компоновке конструкций для корректного расположения объектов, в частности их сечений, относительно друг друга.

     

    Для того, чтобы изменить текущий или создать еще один тип профиля с новыми размерами сечения, выберите параметр «Стиль колонны» и в выпадающем списке выберите строку «Другой». Продублируйте стиль колонны, задайте новые значения размеров сечения (для изменения значения дважды щелкните левой кнопкой мыши по полю параметра). Подтвердите создание и применение к данной колонне выбранного сечения нажатием кнопки ОК. 

    Снова вызовите редактор стилей колонны, создайте новый стиль и примените форму сечения «Двутавр». Нажатие кнопки ОК подтвердит создание нового стиля колонны и применение его к выбранной колонне.


     
    При необходимости создания пользовательской формы сечения мы можем вызвать редактор профилей, выбрав строку «Другой» внизу списка форм. Работу с редактором профилей рассмотрим далее.


     
    Постройте в пространстве 3D вида балку и изучите ее параметры и настройку стиля в той же последовательности, что и для рассмотренной выше колонны.

    Для увеличения скорости работы проектировщика были созданы каталоги с наборами сечений из сортаментов металлопроката, они размещены на сайте rengabim.com в разделе «Пользователю –> Каталоги». Их можно свободно скачивать и использовать в работе удобным способом: либо копировать применяемый стиль в свой проект вместе с объектом (см. подраздел "Каталоги объектов и повторное применение проектных решений"), либо создать шаблон с часто используемыми сечениями (см. подраздел "Шаблоны проектов").

    Скачайте архив с каталогами и откройте наиболее часто используемый в работе сортамент. Выберите и скопируйте объект из файла проекта каталога и вставьте в свой проект. Откройте на основной панели меню «Управление стилями -> Стиль колонны» и убедитесь в том, что нужный стиль скопирован в новый проект вместе с объектом – теперь можно удалить объект.


    Привнесенный стиль останется в проекте и будет доступен для применения к вновь создаваемым объектам в модели.

    Таким же образом можно использовать привнесение стиля колонны или балки не только из проекта каталога сортамента, но и из ранее созданного собственного проекта.

    Для того чтобы создать собственную форму сечения (с фиксированными размерами или указав правила параметризации) в системе Renga существует редактор «Профили».

    Параметризация сечения предусматривает назначение ограничений и зависимостей параметров сечения друг от друга и от введенных пользователем значений. Можно дать следующие общие рекомендации, связанные с параметризацией сечений:

    •    Имеет смысл параметризовать сечения, при модификации которых изменяются только размеры и не меняется топология. Таким образом, однажды созданное параметрическое сечение может быть быстро перестроено простым изменением значений размеров.

    •    Если выполняется конструкция новой уникальной формы, оцените, будет ли она применяться в будущем как прототип. Если нет, тогда параметризация сечения может не выполняться, так как отпадает необходимость в последующей быстрой модификации. Если же новый объект будет часто использоваться как стандартный прототип в модели, параметризация его сечения или создание параметрического фрагмента имеет смысл.

    •    Скорее всего не будет оправданной полная параметризация сечений всех составляющих сложных сборочных конструкций, так как в этом случае велик объем работы по вводу ограничений и управляющих размеров.

    •    Попробуйте оценить на конкретных примерах сечений, наиболее часто применяемых при проектировании в вашей организации, какие преимущества дает применение параметризации. В дальнейшем учитывайте полученные результаты при новом проектировании или переработке имеющихся проектов.

    Отличие параметрического сечения от обычного состоит в том, что в нем хранится информация не только о геометрии и характеристиках сечения, но и о взаимосвязях между гранями контуров и наложенных на них ограничениях.

    Под взаимосвязью составляющих сечения подразумевается зависимость между параметрами нескольких таких составляющих. При редактировании одного из взаимосвязанных параметров изменяются другие.

    В качестве примеров связей, наложенных на грани контуров, можно привести параллельность и перпендикулярность отрезков, равенство длин отрезков или радиусов окружностей. Взаимозависимыми параметрами параллельных отрезков являются углы их наклона, т.к. параллельность отрезков тождественна равенству углов их наклона. Если повернуть один из связанных таким образом отрезков, т.е. изменить угол его наклона, повернется и другой отрезок. Если сдвинуть или промасштабировать один из отрезков, т.е. не изменять его угол наклона, второй отрезок не изменится.

    Зависимость между параметрами может быть и более сложной, чем равенство одного параметра другому. Например, возможно   задание функции, определяющей отношение между параметрами нескольких объектов.

    Под ограничением подразумевается зависимость между параметрами отдельного объекта или равенство параметра объекта константе. Допускается только такое редактирование объекта, в результате которого не будут нарушены установленные зависимости.

    ✎Воспроизведите пример создания параметрического профиля несимметричного двутавра для освоения навыков работы по созданию пользовательской формы профиля.

    1 – При предварительном создании набора используемых сечений для будущих конструкций проекта, вызвать редактор «Профили» возможно с основной панели команд. Для этого выберите команду «Управление стилями -> Профили».


    2 – Нажав на кнопку «+», создайте новый стиль профиля «Несимметричный двутавр», который необходим для реализации примера проектной задачи: моделирования сварной подкрановой балки с развитым верхним поясом для восприятия сил поперечного торможения. Для построения формы профиля перейдите в правую часть окна. Обратите внимание, что с помощью динамических полей ввода, можно произвести точное построение контура сечения в миллиметрах. При этом, также, как и в пространстве 3D вида, возможно использовать полярный или прямоугольный режим измерения, а также привязку к сетке, используя зажатую клавишу Shift.

    3 – Сварной несимметричный двутавр формируется из отдельных элементов листового проката. Используя инструмент «Контур», задайте форму сечения верхнего пояса шириной 400 мм и толщиной 12 мм. Подтвердите завершение построения верхнего пояса нажатием клавиши Enter. Обозначьте контур стенки двутавра толщиной 6 мм и высотой 440 мм. Нижний пояс двутаврового сечения будет иметь меньшие размеры, чем верхний. Его ширина составит 200 мм, толщина 10 мм. Действия копирования («Копировать по направлению», «Копировать по окружности», «Зеркальная копия», «Создать копию») и перемещения («Повернуть», «Переместить») доступны для редактирования составляющих профиля, при нажатии на них левой кнопкой мыши.

    4 – Данный профиль с фиксированными размерами уже можно использовать в качестве сечения балки. Сделайте созданный профиль параметрическим – настройте возможность изменения величин его параметров.


     
    Для этого воспользуйтесь инструментами панели размерных ограничений. Данный профиль требует настройки следующих размерных ограничений: «Расстояние по горизонтали между точками» и «Расстояние по вертикали между точками». Задайте имена, описания и выражения ограничений: ширину и толщину верхнего и нижнего пояса, толщину и высоту стенки. В данном случае выражения представляют собой числовые значения. Но, существует и возможность вводить формулы с использованием имен назначенных размерных ограничений текущего профиля, арифметических и логических операторов, констант и функций (подробнее см. раздел справки «Составление формул»).

    Для того чтобы при изменении значений параметров сечение сохраняло свою форму и расположение пластин относительно друг друга, воспользуйтесь инструментами настройки геометрических ограничений. Система Renga обладает функцией автоматического определения ограничений в зависимости от формы сечения. Для применения данной функции достаточно выбрать все или требуемые составляющие профиля и применить команду «Автоматически применить ограничения». К данному профилю система применила ограничения: «Вертикальность», «Горизонтальность», «Выравнивание точки по вертикали» и «Выравнивание точки по горизонтали». Для того чтобы при изменении параметров сечения положение верхнего пояса оставалось неизменным, примените ограничение «Фиксация точки». Проверьте, что добавленное ограничение по сохранению положения верхнего пояса работает – измените толщину верхнего пояса и убедитесь, что все сечение сдвинулось вниз. Так можно проверить работу любого ограничения, не выходя из редактора профилей. При необходимости удаления созданного ограничения, достаточно выделить его и нажать клавишу Delete. Верните значение толщины верхнего пояса и перейдите к применению созданного профиля для балки.

    5 – Настройте стили балки в одноименном редакторе (управление стилями - стили балки) с применением созданного параметрического профиля. Для подкрановой балки пролетом 6 метров примените профиль "Несимметричный двутавр" и оставьте его параметры по умолчанию. Для проверки работоспособности параметрических настроек, продублируйте стиль для подкрановой балки пролетом 12 м, примените профиль и поменяйте значения параметров сечения. Ширина верхнего пояса: 400 мм, толщина 14 мм. Толщина стенки: 8 мм и высота 1040 мм. Ширина нижнего пояса 320 мм, толщина 14 мм. Убедитесь в том, что форма профиля корректно перестроилась в соответствии с заданными размерами.


     
    Постройте две балки созданного профиля с разными параметрами сечений в пространстве 3D вида.

    Данный алгоритм воспроизведен в видеосюжете «Редактор профилей. Сечения балок и колонн».

    При необходимости см. дополнительные видео[1] о создании болтов и шпилек с помощью редактора «Профили». Важно! Излишняя детализация может потребовать бόльших ресурсов вашего аппаратного обеспечения, что может привезти к сложностям при работе с большими проектами



    Профили пластин

    Инструмент «Пластина» в программе Renga позволяет создавать плоские листовые элементы различной формы, предназначенные для усиления и соединения между собой несущих конструкций. Например: опорные пластины, траверсы и консольные ребра баз колонн, соединительные пластины и различные фасонки, накладки и узловые фасонки отправочных марок.

    При проектировании железобетонных конструкций данный инструмент будет полезен в разработке закладных деталей.


    Для добавления в модель или сборку новой пластины необходимо вызвать одноименный инструмент с панели инструментов и настроить параметры расположения, толщину, материал, марку и саму форму пластины, которая определяется стилем.

    Стиль пластины определяет очертание и размеры ее формы, а также назначенные для данного стиля системные и пользовательские свойства, которые в дальнейшем можно использовать для формирования спецификаций. Для создания стиля пластины существует стандартный набор форм: прямоугольник, трапециевидная, уголок, фасонки с различными видами скосов, шайба.

    Создание собственной формы изделия осуществляется с помощью редактора «Профили». Очертания контура пластины могут быть как фиксированных размеров, так и с параметрической настройкой. Контур задается с помощью одноименного инструмента, параметризация производится с помощью геометрических и размерных ограничений. Подробный алгоритм параметризации рассмотрен на примере несимметричного двутаврового сечения балки (см. п. "Сечения профилей балок и колонн. Редактор "Профили"). Параметризация полезна при многократном использовании одной формы пластины с изменением величин ее габаритов. Геометрические ограничения полезны в том числе и для сохранения корректного проектного положения при изменении параметров.

    Размещение пластины в модели осуществляется с учетом привязок (обо всех привязках читайте в разделе справки «Точное построение и привязки»), параметров расположения и углов поворота (см. видео  «Углы поворота пластин, элементов и сборок»).

    См. видеоматериал о работе с инструментом «Пластина» и редактором «Профили» для формирования отверстий в пластинах.


    Сборка

    Сборка представляет собой составной трехмерный объект. Сборкой могут быть как целые конструкции (ферма, двухветвевая колонна), так и отдельные части конструкций (закладные детали, арматурный каркас). Сборки могут входить в состав более крупных сборок, при этом количество уровней вложенности не ограничивается программой. Этот набор из нескольких элементов может быть включен в модель как единый объект с помощью одноименного инструмента «Сборка». Выбор необходимой сборки для размещения в простанстве модели осуществляется по её имени (задается во вкладке «Обозреватель проекта»). При этом объекты, расположенные внутри сборки, не будут подрезать, сопрягаться или отсекать объем других объектов модели. Многие металлоконструкции удобно создавать в сборке в виде отправочных марок (в последствии сборку удобно добавить на чертеж сборочной единицы в виде объекта и отдельных элементов сборки, см. п. "Виды на чертеже и их параметры").

    Следует обращать внимание на положение объектов внутри сборки относительно осей координат сборки – это положение будет учтено при размещении экземпляра сборки в модели с учетом параметров экземпляра сборки «Расположение сборки относительно оси», «Смещение сборки по вертикали», «Смещение сборки по горизонтали», «Смещение по вертикали». Поворот экземпляра сборки в модели осуществляется с помощью задания параметров углов поворота (см. видео «Углы поворота пластин, элементов и сборок»).


    Набор сборок хранится в составе проекта (в группе компонентов «Сборки» во вкладке «Обозреватель проекта») и может применяться при необходимости в ЦИМ здания или сооружения в качестве экземпляров сборки в модели. При этом изменение сборки приведет к изменению всех экземпляров этой сборки в модели. Марка всей сборки задается во вкладке открытой сборки при отсутствии выбора определенного компонента сборки (при выборе объектов сборки задаются марки объектам, составляющим сборку).


     См. дополнительно видео «Сборка. Металлоконструкции».


    Детализация узлов соединения

    Детализация узлов сопряжения металлоконструкций должна производится в специализированных комплексах, например в специальном приложении к программе «Компас 3D».

    Формат IFC позволит передать модель из Renga в Компас-3D, приложению Металлоконструкции (см. настройки геометрического представления в п. "Настройка геометрического представления объектов ЦИМ").

    Приложение «Оборудование: Металлоконструкции 3D» предназначено для автоматизации работ по проектированию конструкций из профильного металлопроката. В полученной из Renga модели могут быть применены подрезки и другая детальная доработка элементов и их соединений. Приложение позволяет создавать типовые соединения металлоконструкций и повторно применять их в проекте. При изменении модели в Renga, возможно обновить данные в КОМПАС путем их выгрузки в ранее примененный файл передачи формата IFC. При этом будут сохранены доработки, произведенные в приложении «Оборудование: Металлоконструкции 3D». Существует возможность выгрузки составляющих модели из КОМПАС в формат для станков автоматической резки и обработки профилей для реализации безбумажного изготовления. Трехмерная модель металлокаркаса может быть использована также для получения разрезов и сечений, создания деталировочных чертежей - формирования комплекта документации на основе этой модели.


    Дополнительно см. видео «Renga - Компас Оборудование:Металлоконструкции 3D» и видео «Функциональная совместимость Renga и Оборудование: Металлоконструкции КОМПАС-3D с помощью IFC». 

  • Сборные железобетонные конструкции проектируются в системе Renga на основе ранее изученных общих принципов работы с моделью с применением методов моделирования и конструирования монолитных железобетонных конструкций. При необходимости отображения армирования сборной железобетонной конструкции – его реализация производится также аналогично армированию монолитной железобетонной конструкции (подраздел "Монолитные железобетонные конструкции").

    Наиболее эффективным способом проектирования сборных колонн, перекрытий, балок, фундаментных балок и т.д., является применение инструментов моделирования «Колонна», «Балка», «Перекрытие» и др. в сборке, их маркирование и расположение в модели. Для создания пользовательского сечения конструктивного элемента применяется редактор «Профили».

    При необходимости поворота сборной конструкции, выполненной в сборке, в ЦИМ, задаются значения углам Эйлера (параметры «Угол прецессии», «Угол нутации» и «Угол собственного вращения» для экземпляра сборки, размещаемого в модели).

    ✎К примеру, для использования в проекте сборных плит ПК 63.15, ГОСТ 9561-2016 «Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия», рекомендуется следующая последовательность действий:

    1 – В данном случае, плита перекрытия характерного сечения моделируется инструментом «Балка», с настройкой соответствующего «Стиля балки». Для создания стиля балки с пользовательским сечением в редакторе «Профили» создается новое сечение по размерам поперечного сечения многопустотной плиты перекрытия.
     


    2 – Создается новый «Стиль балки» с применением созданного пользовательского сечения «ПК 63.15».


     
    3 – В новой сборке под соответствующим именем моделируется плита перекрытия с использованием инструмента «Балка» с определением параметра «Стиль балки» «ПК 63.15». Длина задается по ГОСТ.
     

     
    4 – При необходимости в сборку добавляются монтажные петли, выполненные с помощью инструмента «Арматурный стержень». Задается «Марка сборки» внутри вкладки сборки (для этого ни один объект сборки не должен быть выделен) – «ПК 63.15».

     
     
    5 – Сборка «ПК 63.15» добавляется в модель с помощью инструмента «Сборка». Таким образом сборная плита перекрытия размещается в модели в нужном количестве.


    После раскладки нужного количества плит перекрытия в модели производится их специфицирование, базовые приемы которого освещены в подразделе "Создание ведомостей и спецификаций".

    В помощь проектировщику компания Renga Software разместила каталоги многопустотных панелей перекрытий по серии 1.141.1-1, бетонных блоков для стен подвалов по ГОСТ 13579-2018, плит ребристых по серии 1.442.1-1 и 1.1065.1-2.94, стропильных и подстропильных балок по ГОСТ 20372-90, забивных свай по ГОСТ 19804.3-80 и другие каталоги на сайте в соответствующем разделе.


     
    Методика работы с каталогом объектов приведена в подразделе "Каталоги объектов и повторное применение проектных решений".

     

  • Расчет строительных конструкций, проверка и подбор требуемых сечений производится в сторонних специализированных расчетных комплексах.

    Существует два основных способа передачи модели здания из программы Renga в расчетный комплекс:
     



    •    Посредством открытого программного интерфейса API (см. п. "BIM-инструменты").

    Примечание 1 к изображению:
    В ПК ЛИРА 10 предусмотрен экспорт BIM-модели из Renga при помощи плагина, встраиваемого в Renga. Экспорт осуществляется для основных структурных типов элементов (см. приложение Б.5 «Руководства пользователя Лира 10.12»).
     

    Плагин от APM Engineering находится в процессе разработки и апробации на различных типах моделей.


     


    •    Посредством формата данных с открытой спецификацией IFC.

    Об экспорте в формат IFC из Renga cм. раздел "Передача проекта на экспертизу и заказчику". В расчетном комплексе нужно импортировать или открыть модель в формате *.ifc.

    После конвертации (в зависимости от расчетного комплекса конвертация производится в препроцессоре или в самой расчетной системе) в конечно-элементную модель здания и уточнения сопряжений и узлов в расчетных комплексах прикладываются все необходимые нагрузки для дальнейшей проверки конструктивных элементов по несущей способности и пригодности к эксплуатации.