Rácsos tartók
A szerkezet tervezésben a rácsos rendszerek egyedi kihívásokat jelentenek a bonyolult terheléseloszlás és az összetett tervezési követelmények miatt. Ha a tervezés olyan szerkezeti típusokat érint, ahol az axiális belső erők dominálnak, a kihajlásvizsgálat kulcsfontosságú tényező.
Szerencsére a Consteel esetében a kihajlás alaposan kutatott és fejlesztett téma, így minden eszköz rendelkezésre áll, hogy a mérnökök könnyedén kezeljék a rácsos szerkezetek bonyolultságát, és minden alkalommal pontos, megbízható és optimalizált eredményeket érjenek el.
Bankkártya nem szükséges
Célzott funkcionális megoldások rácsos tartókhoz a Consteelben
Terhek és támaszok adaptív külpontossága
A terhek és a támaszok alapértelmezés szerint az elemek referencia vonalára kerülnek, amely megfelel a keresztmetszet súlypontjának. A Consteel-ben külpontosságok megadására is lehetőség van. Az excentricitások mindig a keresztmetszet meghatározott pontjaihoz viszonyulnak, így a teher vagy támasz elhelyezkedése a keresztmetszet változásaihoz igazodik.
Modell optimalizáció beépített szkript környezet segítségével
A szerkezeti modellek optimalizálása sosem egyszerű feladat – jól meghatározott szempontokat és tudatos, iteratív algoritmust igényel. A keresztmetszetek optimalizálása egy tipikus megközelítés, amelyhez a Consteel könnyen elérhető és felhasználóbarát Descript szkripteket kínál megoldásként. Ráadásul ezek a szkriptek a Grasshopper környezetében is használhatók a Pangolin segítségével.
Kihajlásérzékenység-analízis
A teljes szerkezetre futtatott kihajlásanalízis rengeteg különböző, de mégis releváns kihajlási alakot eredményez. Az egyes szerkezeti elemek stabilitási méretezéséhez szükség van a kritikus kihajlási alakokra és a belőlük számolt karcsúságokra. A kihajlásérzékenység-analízis a kihajlási módok deformációs energiájából határozza meg a kritikus szerkezeti elemeket. Ez a Consteel által kifejlesztett egyedi eljárás szükségtelenné teszi a stabilitás méretezési paraméterek (kihajlási hosszak, megtámasztatlan hosszak) kézi definiálását, ugyanakkor pontosan figyelembe veszi a valós szerkezeti kialakítást.
Partnereink
referenciák a Consteel felhasználóitól
MIÉRT VÁLASZD A CONSTEELT?
KI AJÁNL MINKET?

“A Consteel hatalmas segítséget nyújt az Arambol Ingeniería S.L. számára. A munkafolyamatainak köszönhetően rekordidő alatt tudunk tervezni, számításokat végezni és leszállítani egy projektet. A program rendkívül intuitív és könnyen kezelhető. Műszaki szempontból a hetedik szabadságfok rendkívül hasznos eszköz a szerkezetek általános módszerrel történő ellenőrzéséhez. A kihajlási alakok és az imperfekciók együttes használatával sokkal valósághűbb kihasználtsági arányokat kapunk, mint a redukciós tényezők alkalmazásával. A Consteel olyan speciális funkciókat kínál, mint a nyírási mező vagy a keretsarok varázsló, amelyek még professzionálisabbá teszik a számításokat. Ezáltal hatékonyabb acél anyagfelhasználást érhetünk el, ami pénzügyi megtakarítást is eredményez.”

“A Tecro egy olyan vállalat, amely főként hidegen alakított profilokat használva gyárt és értékesít födémrendszereket.
A műszaki osztályon a szerkezetek tervezéséhez és számításához hagyományos végeselemes szoftvereket és táblázatokat használtunk, hogy el tudjuk végezni a szabványoknak megfelelő speciális ellenőrzéseket.
A Consteelt a szerkezet globális analíziséhez nyújtott képességei miatt választottuk, valamint a negyedosztályú vékonyfalú szelvényekhez kínált eszközei miatt.”

„Az Önök support csapata rendkívül professzionális. Különösen Vaszilievits-Sömjén Bálint, aki hatalmas segítséget nyújtott számunkra! Lenyűgözött minket a szakértelme és elkötelezettsége. Elégedettek vagyunk a Consteel használatával, amely nemzetközi projektjeink során bizonyította értékét.”
“A Consteel tervezési szoftvert egyetemi tanulmányaim alatt kezdtem el használni, akkor ez a Consteel 6-os verzióját jelentette.
Már akkor is megfogott a program letisztultsága, átláthatósága és gyorsasága. Azóta volt szerencsém számos szerkezetet leméretezni a program segítségével, kicsitől nagyig: ipari csarnokokat, irodaépületeket, nagyfesztávú tetőszerkezeteket, lépcsőházakat, repülőgép hangárokat, csőhídakat, előtetőket, másodlagos szerkezeteket, vagy a doktori dolgozatom alapjául szolgáló távvezeték oszlopokat.
A lényeg, hogy egy szerkezettervező mérnök számára lehetővé teszi, hogy statikailag helyesen, emellett gyorsan, mégis alacsony hibakockázattal tudjon modellezni bármilyen szerkezetet 3D-ben. A legbonyolultabb geometriai típushoz tartozik pl. a térrácsos szerkezet, aminek stabilitásvesztési formáit hatékonyan lehet kiszámolni és a szelvényeket optimizálni.
Az egyik általam legkedveltebb tulajdonsága az eredmények interpretálhatósága, valamint az, hogy a program évről évre számos frissítéssel jelentkezik, ami a felhasználók igényeit tartja leginkább szem előtt.”

„A kezdetektől nagyon tetszik a Consteel, mert globális acélszerkezeti vizsgálatok komplex és kompakt módon, hatékonyan végezhetők vele. Emellett a szoftver jól integrálható automatizált, paraméter vezérelt tervezési algoritmusba, ezért jó szívvel tudom ajánlani.”


A szoftver kiválóan kezeli a nagy feladatokat, mind sebesség, mind pedig – a gyakorló mérnökök számára különösen fontos – a hatalmas mennyiségű eredmények kezelhetősége szempontjából (mi eddig 6 GB méretű projekteken dolgoztunk). Az egyetlen korlát a RAM, ami manapság már nem jelent problémát.
A Consteel csapatának a szoftverfejlesztéshez való hozzáállása is dicséretet érdemel, amely egy jól átgondolt fejlesztési utat mutat a gyakorlati alkalmazhatóságot szem előtt tartva (szemben más fejlesztőkkel, akiknél gyakran csak a grafikus felület változtatása történik).
Minden tapasztalt mérnöknek ajánljuk a Consteelt.”

A 7 szabadságfokú rudakkal végzett szerkezeti elemzés, a kihajlási alakok megjelenítése minden terhelési kombinációra, valamint a számított kritikus kihajlási tényezők értékes információkat nyújtanak a szerkezettervező mérnök számára. Alapvető eszköz a acélszerkezetek tervezésével foglalkozó mérnökök számára.”
tudás a consteel mögött
Példa modellek
Truss configurator – Advanced
According to eave height, truss span, roof slopes, rafter height and an approximate purlin spacing the script generates a truss on two columns using cross sections from the section bank, with node loads acting on it. The script is capable to generate more than 100 configuration for a specific span, eave height and purlin spacing. The variations can be combined according to the truss type (N, K, K+T, K+2T), post orientation (perpendicular or vertical), chord orientation (perpendicular or horizontal), and the usage of a bottom chord end beam.
Truss, 2 points (K, KT, K2T, N)
This script creates a planar truss. The placement is defined by the 2 end points of the top cord of the truss. The top cord is linear between the 2 defined points, and the bottom cord is parallel with the top. The available truss types are: K, K+T, K+2T and N. Other input parameters are: height of the truss, number of fields, material, and sections, which can be set through input dialogues after the start of the script run.
Truss comparator
The script presents the application of the Model Compare component based on a truss geometry and the representation of the comparison results of the beams using primarily the dynamic Deconstruct components of Pangolin together with the visualization tools provided by Grasshopper. The main purpose of the script is to provide an approach to Consteel model management and versioning in a parametric environment similarly to the functionalities of the Steel Space cloud system.
Tervezz egyszerűen
