Выбор расчетных программных комплексов для строительства методом анализа иерархий
Возможность изменения расчетной схемы для применения на типовых проектах. Оценка универсальности расчета статических конструкций, возможности расчета динамических нагрузок (сейсмических), способность интегрироваться с другими программными комплексами.
Рубрика | Программирование, компьютеры и кибернетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 23.03.2018 |
Размер файла | 19,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Выбор расчетных программных комплексов для строительства методом анализа иерархий
Садовский Никита Александрович
Бойчин Роман Евгеньевич
Студенты Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема, г. Биробиджан
Научный руководитель - Баженов Руслан Иванович
В статье рассматривается выбор оптимального расчетного комплекса методом анализа иерархий.
Ключевые слова: изыскание, расчеты строительства, метод анализа иерархий.
В связи с ежегодным увеличением объёмов строительства потребность в расчетных программных комплексах увеличивается. На сегодняшний день в сфере строительства используется множество программных комплексов, которые позволяют вести различного рода расчеты и изыскания, они имеют множество функций и возможностей. Данные программы позволяют вести расчеты с необходимой точностью и максимальной экономией времени.
Цель данного исследования - выявить из существующих на сегодняшний день расчетных комплексов наиболее универсальный и точный.
Для выявления лучшего программного комплекса мы использовали метод анализа иерархий, который позволил нам оценить программы исходя из следующих критериев: цена, универсальность расчета статических конструкций, возможность расчета динамических нагрузок (сейсмических), способность интегрироваться с другими программными комплексами. Сущность данного метода заключается в системном математическом подходе к сложным проблемам принятия решений [2, 3, 4].
Для исследования были выбраны следующие программные комплексы: Лира 10.2, Autodesk Revit Structure, STARK_ES [1, 5, 6].
Лира 10.2 - программный модуль с интуитивным интерфейсом и большой базой конечных элементов. Позволяет создавать практические любые конструкции: балки, стенки, плиты, оболочки, тенты, мембраны и массивные конструкции. Так же программа может строить комбинированные системы, на основе конечных элементов необходимой мерности (плиты, рамно-связевые системы, оболочки, подпертые ребрами плиты и др.). Еще одна из особенностей программы это возможность производить расчёты: ветровых нагрузок, сейсмических колебаний по нормативам стран СНГ, Азии, Африки, США Европы. Данная программа может производить связь с другими графическими и документирующими системами (AutoCAD, ArchiCAD, MS Word и др.) на основе DXF и MDB файлов. К специальным возможностям программного комплекса Лира можно отнести: эффективные алгоритмы составления систем уравнений без ограничения на количество элементов и узлов, супер элементное моделирование, осуществление возможностей визуализации на всех этапах расчета.
Autodesk Revit Structure - данная программа предназначена для проектирования строительных конструкций и согласование данных с проектом. Использование интеллектуальных моделей в данной программе позволяет специалистам произвести предварительный расчет конструкций и их эксплуатационных параметров еще до начала строительства. На базе Autodesk Revit существует два программных модуля это: инструменты для создания каркасов зданий и дальнейшая передача их в расчетные модули Autodesk Structure. Возможность совместной работы, используемая в Autodesk Revit Structure, дает возможность всем инженерам, участвующим в изыскании осуществлять одновременный доступ к модели проектируемого объекта строительства, а так же предоставляет инструменты, для виртуального деления модели на отдельные части с возможностью настройки совместного доступа к различным частям проекта. Используя модуль проведения расчетов Autodesk Robot Structural Analysis Professional, между программами участвующими в работе осуществляется двусторонняя связь по передаче данных по проекту. Таким образом, после проведения необходимых расчетов, модель в программе Autodesk Revit Structure может быть автоматически обновлена с учетом полученных результатов для дальнейшей работы с проектом.
STARK_ES - данный комплекс позволяет проводить расчёты зданий и сооружений на устойчивость, рассчитывать собственные колебания в относительно деформированном состоянии с учетом односторонней работы элементов, создавать расчет связей на вынужденные колебания при произвольной, силовой, кинематической и динамической нагрузке.
Очень важным фактором конструктивных расчетов является возможность изменения расчетной схемы для применения на типовых проектах. К ним можно отнести: определение опасных расчетных сочетаний и усилий в сечениях элементов, а так же опорные реакции.
Определение сейсмических нагрузок линейно-спектральным методом для произвольного спектра - ответа и произвольного направления сейсмического воздействия производится в соответствии с «Рекомендациями по определению расчетной сейсмической нагрузки для сооружений с учетом пространственного характера воздействия и работы конструкций».
В ходе исследования нами был проведен анализ расчетных комплексов: Лира 10.2, Autodesk Revit Structure и STARK_ES. К выбранным выше критериям мы присвоили кодовые названия:
A1 - цена;
A2 - универсальность расчета статических конструкций;
A3 - возможность расчета динамических нагрузок (сейсмических);
A4 - способность интегрироваться с другими программными комплексами.
Программным комплексам присвоили кодовые названия: N1 -Лира 10.2; N2 -Autodesk Revit Structure; N3 -STARK_ES.
Расчеты по методу анализа иерархий приведены в соответвующих таблицах (табл. 1-6).
Таблица 1. Попарное сравнение критериев
A1 |
A2 |
A3 |
A4 |
Корни |
Вес |
||
A1 |
1 |
1/7 |
5 |
3 |
2,14 |
0,72843 |
|
A2 |
7 |
1 |
1/4 |
1/3 |
0,58 |
0,198295 |
|
A3 |
1/5 |
1/5 |
1 |
4 |
0,16 |
0,054389 |
|
A4 |
1/3 |
1/3 |
1/2 |
1 |
0,06 |
0,018885 |
Таблица 2. Нахождение весов по критерию A1 (цена)
A1 |
N1 |
N2 |
N3 |
Произведение |
Корни |
Вес |
|
N1 |
1 |
7 |
5 |
35 |
2,432299279 |
0,629553 |
|
N2 |
1/7 |
1 |
1/3 |
0,06 |
0,485491772 |
0,12566 |
|
N3 |
1/5 |
4 |
1 |
0,80 |
0,945741609 |
0,244787 |
Таблица 3. Нахождение весов по критерию A2 (универсальность расчета статических конструкций)
A2 |
N1 |
N2 |
N3 |
Произведение |
Корни |
Вес |
|
N1 |
1 |
6 |
7 |
42,00 |
2,545729895 |
0,727692 |
|
N2 |
1/6 |
1 |
1/3 |
0,06 |
0,485491772 |
0,138777 |
|
N3 |
1/7 |
1/3 |
1 |
0,05 |
0,467137978 |
0,133531 |
Таблица 4. Нахождение весов по критерию A3 (возможность расчета динамических нагрузок (сейсмических))
A3 |
N1 |
N2 |
N3 |
Произведение |
Корни |
Вес |
|
N1 |
1 |
5 |
5 |
25 |
2,236067977 |
0,597208 |
|
N2 |
1/5 |
1 |
1/3 |
0,07 |
0,508132748 |
0,135712 |
|
N3 |
1/5 |
5 |
1 |
1,00 |
1 |
0,26708 |
Таблица 5. Нахождение весов по критерию A4 (способность интегрироваться с другими программными комплексами)
A4 |
N1 |
N2 |
N3 |
Произведение |
Корни |
Вес |
|
N1 |
1 |
1/5 |
3 |
0,6 |
0,880111737 |
0,231736 |
|
N2 |
5 |
1 |
7 |
35 |
2,432299279 |
0,640432 |
|
N3 |
1/3 |
1/6 |
1 |
0,06 |
0,485491772 |
0,127832 |
Таблица 6. Результаты
A1 |
A2 |
A3 |
A4 |
сумма |
||
N1 |
0,458585656 |
0,144297726 |
0,032481845 |
0,004376393 |
0,639741619 |
|
N2 |
0,091534609 |
0,027518771 |
0,0073813 |
0,012094711 |
0,138529391 |
|
N3 |
0,178310103 |
0,026478437 |
0,014526323 |
0,002414128 |
0,221728991 |
Проанализировав программы для ведения расчетов методом анализа иерархий, можно сделать вывод, что программный комплекс ЛИРА 10.2 (результат = 0,64) наиболее полно удовлетворяет требованиям, предъявляемым к расчётным программам. Программные комплексы Autodesk Revit Structure и STARK_ES не имеют универсальности расчетов конструкций, а так же ряда функций по сравнению с программным комплексом ЛИРА 10.2.
Таким образом, мы определили, что программа ЛИРА 10.2 является наиболее подходящим комплексом для ведения расчетных изысканий в сфере строительства.
типовой проект нагрузка конструкция
Литература
1. Барабаш М. С., Медведенко Д. В., Палиенко О. И. Программные комплексы САПФИР и ЛИРА-САПР - основа отечественных BIM-технологий. - М.: Юрайт, 2013.- 368 с.
2. Баженов Р. И. Интеллектуальные информационные технологии. - Биробиджан: ПГУ им. Шолом-Алейхема, 2011. - 176 с.
3. Баженов Р. И. О методике преподавания метода анализа иерархий в курсе «Информационная безопасность и защита информации» Современные научные исследования и инновации. - 2014. - №4.
4. Саати Т. Принятие решений методом анализа иерархий. - М.: Радио и связь, 1993. - 273 с.
5. Технология BIM для архитекторов. Autodesk Revit Architecture 2010.- М.: Книга по Требованию, 2010. - 608 с.
6. STARK_ES. Руководство пользователя. Профессиональная версия. - М.: Еврософт, 2006. - 408 с.
Размещено на Allbest.ur
Подобные документы
Описание метода анализа иерархий и программно-апаратных средств аутентификации: электронных ключей и идентификаторов. Анализ рынка программно-аппаратных средств аутентификации и выбор наилучшего средства при помощи построения иерархической структуры.
курсовая работа [407,6 K], добавлен 07.05.2011Метод анализа иерархий. Система для хранения больших объемов информации является база данных. База данных в наибольшей степени удовлетворяет всем выделенным критериям. Она обеспечивает быстрый поиск нужной информации (оперативность).
контрольная работа [326,9 K], добавлен 10.06.2004Проектирование напряженно-деформированного состояния объекта при граничных условиях. Разработка концептуальной модели и расчетной схемы объекта анализа. Выбор и краткое описание программных и технических средств. Интерпретация результатов моделирования.
дипломная работа [439,8 K], добавлен 18.08.2009Разработка программных средств автоматизированного анализа динамических свойств позиционной следящей системы с учетом люфта редуктора. Проектирование алгоритма и программы расчета и построения фазовых портретов или переходных процессов данной системы.
курсовая работа [432,5 K], добавлен 28.11.2012Информационная система предприятия. Создание программы средствами Delphi 7 для обработки информации от пользователя и выдачи конечного результата для просмотра. Выбор программных и аппаратных средств. Методика расчета стоимости изготовления изделия.
отчет по практике [237,1 K], добавлен 05.03.2013Нормирование сейсмических нагрузок по спектральной методике. Динамические методы при оценке сейсмостойкости. Расчёт строительных объектов в сейсмоопасных регионах с помощью формул СНиП и комплекса ANSYS, разработка информационной системы на его основе.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 08.03.2015Изучение принципов построения линейных алгоритмов и простых расчетных программ на языке программирования C. Разработка программы расчета математических выражений на основе вводимых данных. Создание консольных приложений в среде Microsoft Visual Studio.
лабораторная работа [254,4 K], добавлен 23.11.2014Решение математических примеров, построение графиков с помощью программы Mathcad. Создание 3D модели сборки, гидродинамического расчета, термического расчета и статистического расчета с помощью программы SolidWorks. Детали интерфейса, элементы вкладок.
отчет по практике [2,3 M], добавлен 25.11.2014Метод хорд решения нелинейных уравнений. Вычисление интеграла методом Симпсона. Процесс численного решения уравнения. Окно программы расчета корней уравнения методом хорд. Алгоритм вычисления интеграла в виде блок-схемы. Выбор алгоритма для вычислений.
курсовая работа [832,6 K], добавлен 24.07.2012Методика расчета арендной платы на предприятии. Описание и документы предметной области, форматы входных и выходных документов. Построение логической модели данных, таблиц базы данных и типовых запросов. Проектирование экранных форм для ввода данных.
дипломная работа [1,2 M], добавлен 19.01.2017