Modelovanie a zaťaženie
Nástroj 3D zaťaženia vetrom podľa normy ASCE 7-22
Inžinieri, ktorí navrhujú podľa amerických noriem, odteraz môžu naplno využívať nástroj na generovanie zaťaženia vetrom
Tento nástroj 3D zaťaženia vetrom umožňuje rýchlu aplikáciu zaťažení vetrom na konštrukcie, čím sa eliminuje potreba zdĺhavého manuálneho modelovania tohto typu zaťaženia.
Existujúci nástroj na zaťaženie vetrom bol vylepšený tak, aby generoval zaťaženia nielen podľa eurokódov, ale aj podľa najnovšej americkej návrhovej normy ASCE 7-22.



Výpočet
Pohyblivé zaťaženia
Výrazná úspora času pri pohyblivých zaťažovacích sústavách
Táto funkcia rieši problém práce s veľmi veľkým počtom kombinácií zaťaženia, keď konštrukcia podlieha zaťažovacím sústavám s rôznymi polohami (napr. doprava na mostoch, žeriavy v priemyselných halách, pohyb ľudí po doskách). Spracovanie veľkého množstva kombinácií zaťaženia výrazne predlžuje čas potrebný na výpočet aj vyhodnotenie výsledkov.
Využitím teórie vplyvových čiar a plôch však táto funkcia umožňuje inžinierovi rýchlo a automaticky identifikovať najhoršie polohy zaťažovacej sústavy ešte pred spustením výpočtu. Inžinier tak môže obmedziť úkony týkajúce sa výpočtov a vyhodnotení výsledkov na obmedzený počet najhorších scenárov, čím sa vyhne výpočtom a vyhodnoteniam výsledkov zanedbateľných a nekritických situácií zaťaženia.



Výpočet kmitov spôsobených chôdzou
Podrobný výpočet budov s veľkými otvorenými priestormi, lávok pre chodcov a konštrukcií s ľahkými podlahami
Výpočet kmitov spôsobených chôdzou určuje dynamickú odozvu konštrukcie, ako napríklad zrýchlenie, rýchlosť a faktor odozvy, na zaťaženia spôsobené ľuďmi.
V budovách s veľkými otvorenými priestormi, ako sú napríklad kancelárie, obchodné centrá, štadióny, lávky pre chodcov, v konštrukciách s ľahkými podlahami, ako sú napríklad spriahnuté podlahy, alebo v objektoch s citlivým zariadením môžu vibrácie spôsobené ľuďmi viesť k diskomfortu alebo prevádzkovým problémom.
Výpočet kmitov spôsobených chôdzou umožňuje inžinierom vyhodnotiť, ako konštrukcia reaguje na toto kmitanie vyvolané ľuďmi. Na základe poznatkov získaných z tohto výpočtu môžu inžinieri v rannej fáze projektu upraviť návrh konštrukcie tak, aby vibrácie zostali v prijateľných limitoch. Môžu tak zabezpečiť komfort prítomných osôb a ochrániť citlivé zariadenia. Tento proaktívny prístup pomáha predísť nákladným úpravám po dokončení výstavby, ktoré by inak mohli byť potrebné na riešenie neuspokojivých vlastností konštrukcie.

![[EN] footfall analysis](/sites/default/files/styles/embed_large/public/images/2025-10/Footfall%20analysis-video.jpg?itok=bXYfCS-_)
Konečný prvok nosníka zohľadňujúci deplanáciu (7. stupeň voľnosti)
Podrobný výpočet a presný návrh tenkostenných nosníkov alebo nosníkov s otvoreným prierezom a prvkov vystavených značnému krúteniu
Táto funkcia prináša nový typ konečného prvku nosníka, ktorý zohľadňuje dodatočný stupeň voľnosti (deplanáciu). Umožňuje presné modelovanie štíhlych alebo tenkostenných nosníkov, nosníkov s otvoreným prierezom a konštrukcií vystavených značnému krúteniu alebo zložitému zaťaženiu. Tento prístup je dôležitý najmä v prípade mostov, oceľových nosníkov alebo konštrukcií s neštandardnými prierezmi, kde deplanácie a distorzné účinky zohrávajú významnú úlohu v odozve konštrukcie.
V dôsledku toho inžinier získa presnejšie predpovede napätí a deformácií v prípadoch, keď tradičné konečné prvky nosníka nie sú dostačujúce.



Voľne napnuté laná
Spoľahlivé a zrýchlené modelovanie, analýza a optimalizácia konštrukcií s voľne napnutými lanami bez súdržnosti.
Voľne napnuté laná sú bežnou stratégiou na posilnenie mostov, dosiek a iných veľkých betónových konštrukcií.
Táto nová funkcia umožňuje používateľom efektívne modelovať trojrozmernú geometriu voľných káblov v nosníkoch, doskách a stenách. Trasy káblov, rovné aj zakrivené, je možné definovať ručne alebo importovať zo súborov DWG alebo DXF.
Výpočet podporuje fázy výstavby, čo umožňuje efektívnu simuláciu inštalácie káblov, predpínania a ukotvenia. Komplexné výsledky zahŕňajú profily káblov, rozloženie napätia, straty predpínania a ich vplyv na správanie konštrukcie, všetko vizualizované v 3D a exportované do projektovej dokumentácie.


Návrh podľa noriem
Oceľ – 2. generácia EN 1993-1-1 a EN 1993-1-3
Súlad s nadchádzajúcou 2. generáciou eurokódov
Nová generácia pravidiel navrhovania sa blíži rýchlym tempom. Očakáva sa, že 2. generácia bude zavedená do praxe v roku 2027 a jej používanie bude pre navrhovanie povinné od roku 2028.
Program SCIA Engineer vždy poskytoval svojim užívateľom automatizované overovania podľa najnovších smerníc eurokódov, ako aj veľmi robustné riešenie pre návrh oceľových konštrukcií. Vďaka tomu sa stal preferovaným softvérom v mnohých európskych projekčných kanceláriách zaoberajúcich sa návrhmi oceľových konštrukcií.
Implementácia 2. generácie návrhu oceľových konštrukcií je takmer presnou kópiou súčasného pracovného postupu pre návrh oceľových konštrukcií podľa eurokódov. Dopĺňa ju však niekoľko vylepšení ponuky a pridaných funkcií, ktoré ďalej zlepšujú návrh oceľových konštrukcií v programe SCIA Engineer.
V prostredí 2. generácie môžu inžinieri navrhovať podľa aktualizovaných pravidiel EN1990 pre kombinácie, EN 1993-1-1 pre základný návrh oceľových konštrukcií a EN 1993-1-3 pre oceľové konštrukcie tvarované za studena.
Prepínanie medzi generáciami kódov je jednoduché. Niekoľkými kliknutiami môžu inžinieri konvertovať projekty medzi dvoma generáciami noriem, porovnávať výsledky a analyzovať zmeny s pomocou podrobných výstupov, ktoré sú k dispozícii pre posudky návrhu oceľových konštrukcií.
Národné prílohy a nastavenia ocele sú navyše aktualizované na najnovší vzhľad ponúk. Okrem toho je teraz možné ignorovať silové zložky vnútri alebo mimo prahu definovaného užívateľom, čo už bolo možné v prípade overovania betónových konštrukcií.




Kontrola na pretlačenie pre steny
Možnosť posúdiť pretlačenie pre akúkoľvek dosku a podoblasť v mieste styku so stĺpom akéhokoľvek tvaru alebo so stenou
Doposiaľ bol návrh vzpery v programe SCIA Engineer obmedzený na kruhové a obdĺžnikové tvary stĺpov.
Často je však potrebné (a zákazníci to často požadujú) vykonať návrh vzpery pre konce stien a rohy, alebo dokonca pre akýkoľvek tvar prierezu. V programe SCIA Engineer 26.0 je teraz možné vykonávať kontroly vzpěru pre rohy, konce stien a akýkoľvek tvar prierezu.
Kontrolný obvod sa generuje automaticky pre štandardné tvary stĺpov. Pre neštandardné tvary prierezu a steny môže používateľ nakresliť kontrolný obvod ručne. Vypočítajú sa vnútorné sily a vykoná sa kontrola strihu pre užívateľsky definované aj automaticky generované kontrolné obvody.
To umožňuje užívateľom skontrolovať, či je požadovaná pozdĺžna výstuž dosky alebo základu dostatočná na odolanie miestnej strihovej sile v podpere. V prípade potreby je možné vykonať výpočet a návrh požadovanej výstuže proti strihu v okolí podpery.
Všetky časti kontroly pretlačenia sa vykonávajú podľa normy EN 1992-1-1.
Táto funkcia umožňuje zákazníkom vykonávať návrh a posudok pretlačenia pre všetky dosky a čiastkové plochy, ktoré interagujú s akýmkoľvek tvarom stĺpa alebo steny.



Vyskúšajte SCIA Engineer sami
Objavte, ako vám náš softvér a naše služby môžu pomôcť zefektívniť vašu prácu. Vyskúšajte zadarmo 30-dennú skúšobnú verziu.
Stiahnuť plnú 30-dňovú skúšobnú verziu