Elementi non uniformi
Nella ricerca della sezione trasversale ottimale, gli elementi rastremati e saldati offrono indubbi vantaggi. Tuttavia, gli ingegneri si trovano spesso di fronte al dilemma di come progettare in modo efficiente questi elementi, essendo disponibili specifiche spesso poco chiare o insufficienti. La difficoltà deriva dal complesso comportamento di queste strutture, derivante dalle loro sezioni trasversali – spesso di Classe 4 – e dei sistemi di supporto irregolari.
Con le avanzate capacità di analisi e progettazione di Consteel, gli ingegneri possono ottimizzare senza problemi gli elementi rastremati, garantendo l’accuratezza meccanica del modello di calcolo.
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Soluzioni specifiche per elementi non uniformi in Consteel
Facile modellazione di aste non unifromi – Aste coniche
In Consteel, le aste rastremate sono facili da definire con pochi clic e con l’aiuto di una visualizzazione realistica, nonostante le numerose opzioni fornite per la geometria. Le eccentricità delle aste dovute alle opzioni di posizionamento vengono riconosciute e considerate automaticamente durante l’analisi, così come lo speciale metodo di calcolo che serve al corretto trasferimento dell’ingobbamento tra gli elementi finiti di diverse altezze.
Modellazione semplificata delle travi composte – Superbeam
Nel progetto delle arcarecci in acciaio formato a freddo, è fondamentale considerare i vincoli a taglio e rotazione forniti dai diversi tipi di rivestimento.
In Consteel, la definizione di questi vincoli è concepita per un utilizzo pratico quotidiano ed è integrata da una modalità speciale di analisi e progettazione degli arcarecci, applicata automaticamente.
Poiché gli arcarecci possono essere modellati come parti integrate del modello strutturale, è possibile considerare anche il loro effetto di vincolo sulla struttura principale.
Visualizzazione immersiva del reale comportamento strutturale
L’unicità principale di Consteel risiede nella sua capacità di modellare il comportamento strutturale reale con la massima precisione possibile, costruendo su questa base processi automatizzati e procedure di progettazione uniche.
Un elemento fondamentale di questo approccio è la visualizzazione immersiva, che consente una rappresentazione realistica delle deformazioni associate al comportamento strutturale effettivo—sia che derivino dai carichi applicati, sia dalle forme di instabilità (buckling).
Questa visualizzazione va oltre i tradizionali componenti di spostamento, includendo anche torsioni e altre deformazioni locali degli elementi strutturali, rendendo la rappresentazione più fluida e realistica. Rappresenta la struttura quasi come se travi e piastre fossero analizzate tramite modelli a guscio (shell).
Perché è importante?
Perché una rappresentazione visiva coinvolgente e intuitiva trasmette il comportamento strutturale molto più efficacemente di molte pagine di calcoli o tabelle.
Analisi esatta delle regioni d’angolo nei telai
Le zone d’angolo hanno solitamente un comportamento significativamente diverso rispetto a quello degli elementi beam collegati. Queste zone sono tozze e il comportamento è influenzato in modo dominante dall’effetto di taglio; sono riconosciute in modo semi-automatico in Consteel e metodi specifici vengono applicati ad esse durante l’analisi e la progettazione considerando i 7 gradi di libertà (trasferimento di ingobbamento incluso) in base alla topologia dell’angolo del telaio scelta.
Progettazione automatica dell’instabilità basata sul “Metodo generale”
Il metodo generale è il modo più intelligente di progettazione della stabilità, descritto nella EN 1993-1-1. È applicabile a tutti i casi complessi di problemi di instabilità fuori piano (instabilità flessionale, torsionale e flesso-torsionale e qualsiasi interazione di questi) con aste arbitrarie, condizioni di carico e vincolo. Basato sull’analisi globale dell’instabilità e della sensibilità, fornisce una soluzione completa e automatica per la progettazione della stabilità.
I NOSTRI PARTNERS
PERCHÉ SCEGLIERE CONSTEEL?
CHI CI RACCOMANDA?

‘Consteel è una grande risorsa per Arambol Ingeniería S.L. Grazie al suo flusso di lavoro possiamo progettare, calcolare e presentare un progetto in tempi record. Il programma è molto intuitivo e facile da usare. Tecnicamente, il settimo grado di libertà è uno strumento enormemente utile per verificare le strutture con il metodo generale, e persino ottenere risultati affidabili grazie all’uso di forme di instabilità insieme alle imperfezioni per ottenere rapporti di utilizzo che, fisicamente, sono più realistici dei coefficienti di riduzione. Consteel dispone di funzionalità molto specializzate come il campo di taglio o la procedura guidata per gli angoli del telaio che aggiungono un ulteriore grado di professionalità al calcolo, che si traduce in una maggiore efficienza nell’uso dell’acciaio e, quindi, guadagno.’

‘Il progetto Alba Arena ha messo in luce le straordinarie potenzialità del software Consteel e di Pangolin. Si tratta di una tecnologia pionieristica che consente la progettazione parametrica di geometrie complesse e strutture di grandi dimensioni attraverso il sistema Grasshopper. Il premio Pangolin è un riconoscimento eccezionale per me e per il bim.GROUP, in quanto è un feedback positivo sulla qualità del nostro lavoro e un’opportunità per mostrare la nostra esperienza a livello internazionale”, ha dichiarato Dávid Lewandowski, progettista di strutture in acciaio, in merito al premio.’

‘Il team di supporto tecnico è molto professionale. Soprattutto il signor Balint Vaszilievits-Sömjén, ci è stato di grande aiuto! Siamo rimasti colpiti dalla sua professionalità e dedizione. Siamo soddisfatti dell’utilizzo di Consteel, che ha dimostrato il suo valore nei nostri progetti internazionali.’
‘Ho iniziato a utilizzare il software di progettazione Consteel durante i miei studi universitari, quando era la versione 6 di Consteel. Già allora rimasi colpito dalla semplicità, dalla trasparenza e dalla velocità del programma. Da allora, ho avuto il piacere di progettare con il programma molte strutture, dalle più piccole alle più grandi: capannoni industriali, edifici per uffici, grandi strutture di copertura apribili, scale, garage volanti, ponti di tubi, tettoie, elementi di chiusura secondaria o i pali delle linee di trasmissione su cui si è basata la mia tesi di dottorato.
In sostanza, consente all’ingegnere strutturale di modellare qualsiasi struttura in 3D in modo strutturalmente corretto, ma rapido e con un basso rischio di errore. La tipologia geometrica più complessa comprende, ad esempio, una struttura reticolare, dove è possibile calcolare in modo efficiente le forme di perdita di stabilità e ottimizzare le sezioni. Una delle mie caratteristiche preferite è l’interpretabilità dei risultati e il fatto che il programma riceve aggiornamenti significativi anno dopo anno, il che è il massimo per l’utente.’

‘Mi è piaciuto Consteel fin dall’inizio perché può essere utilizzato per eseguire prove globali di strutture in acciaio in modo complesso e compatto, efficientemente. Inoltre, il software si integra bene con gli algoritmi di progettazione automatizzati basati su parametri, quindi lo consigliarlo vivamente.’


Il software è in grado di gestire lavori di grandi dimensioni in tempi ridotti e l’ingegnere che lo utilizza ha l’opportunità di lavorare su risultati enormi (fino ad ora abbiamo lavorato su 6 GB) – l’unica limitazione è la RAM, che non è un problema al giorno d’oggi. Un elogio va fatto anche al team di sviluppo software, che ha mostrato idoneità alle applicazioni pratiche (e non solo in termini di modifica dell’interfaccia grafica come avviene in altri sviluppatori). Consigliamo Consteel a tutti gli ingegneri esperti.’


Abbiamo incorporato Consteel per le sue caratteristiche nell’analisi globale della struttura e per gli strumenti integrati per i profili a lamiere sottili di classe 4.’
La conoscenza dietro a Consteel
Modelli di esempio
Design a pre-engineered Metal Building
Did you know that you can use Consteel to design a pre-engineered Metal Building with all its unique characteristics, including web-tapered welded members, the interaction of primary and secondary structural elements, flange braces, shear and rotational stabilization effect provided by wall and roof sheeting?
Download the example model and try it!
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