Flusso di progettazione automatizzato (scripting)
Gli ingegneri strutturali si trovano sempre più spesso ad affrontare l’arduo compito di creare manualmente modelli strutturali complessi e di implementare attività ripetitive, che possono essere un vero grattacapo a causa dei ritmi di lavoro in costante aumento.
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Soluzioni specifiche per il flusso di lavoro di progettazione automatizzata in Consteel
Creazione del modello tramite l’ambiente di scripting integrato – Descript
Come la maggior parte dei linguaggi di scripting, Descript può essere utilizzato per eseguire una sequenza di azioni non presidiate all’interno di un software, che può essere definita in anticipo, risparmiando così tempo.
Descript può essere utile per il lavoro parametrico, in cui determinati parametri governano la creazione o l’analisi di un modello. I parametri nello script possono essere modificati per diverse esecuzioni di script al fine di esplorare la gamma di possibilità, trovare una soluzione ottimale, ecc.
Ottimizzazione del modello tramite ambiente di scripting integrato
L’ottimizzazione dei modelli strutturali non è mai un compito semplice: richiede criteri ben definiti e algoritmi iterativi mirati.
Un approccio comune è l’ottimizzazione delle sezioni trasversali, e per questo Consteel offre soluzioni pratiche attraverso gli script Descript, facilmente accessibili e intuitivi da utilizzare.
Inoltre, questi script possono essere impiegati anche nell’ambiente di Grasshopper, grazie al componente Pangolin.
Generazione automatica dei carichi meteorologici
In Consteel, sono stati implementati strumenti estesi per aiutarti a definire i carichi meteorologici necessari per la progettazione strutturale definita da Eurocodice. Il vento, la neve e i carichi di neve eccezionali vengono generati automaticamente sulle superfici di trasferimento del carico nella maggior parte dei casi e possono anche essere applicati parzialmente in situazioni più articolate. È anche possibile modificare i carichi generati e controllare la rigenerazione da parte dell’utente.
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‘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
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.
3D hall with tapered frames
This script creates a 3D hall with tapered frames built up from welded I sections. Additionally, load transfer surfaces for the frames, roof and wall purlins, supports and some loads are also created. The main input parameters can be controlled through an input dialogue after the start of the script: span, frame distance, column height, top height, number of frames. Section parameters and the point of insertion can also be controlled through the script code. Current version: 1.1
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