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Tecnologia  

Super3D - Análise Estrutural.
Tecnologia Prosystem

Apresentação
Sistema Prosystem 6.0

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Sistema para análise de estruturas reticuladas.

O Super3D é um prático e eficiente sistema destinado à análise de estruturas reticuladas. Ele é aplicável à análise de praticamente qualquer tipo de estrutura reticulada, como, por exemplo, treliças planas, pórticos planos, grelhas, treliças espaciais, pórticos espaciais, vigas contínuas, vigas sobre base elástica, vigas balcão, estacas sujeitas a esforços horizontais, ação de vento em edifícios altos, etc.

A primeira versão do Super3D foi lançada em 1985 e nessas últimas duas décadas ele vem sendo constantemente atualizado e aprimorado, através da implementação de novos recursos. Nos últimos dez anos, foram implementados inúmeros novos recursos, objetivando sua integração cada vez maior com o sistema Prosystem para análise e projeto de torres de telecomunicação.

O Super3D é o módulo do sistema Prosystem 6.0, responsável pela análise estrutural. Através de seu uso são calculados os deslocamentos nodais, esforços solicitantes nas barras e reações de apoios.

Estão disponíveis no Super3D os mais sofisticados recursos para a análise estrutural o que o possibilita a análise das mais complexas configurações de torres. Virtualmente qualquer geometria de torre pode ser analisada pelo sistema, seja para situações de carregamento comuns ou excepcionais como, por exemplo, recalques de apoio, variação de temperatura, etc.

Os dados de entrada do Super3D, no sistema Prosystem 6.0 são gerados pelo Sat3D. O Super3D processa os dados gerados pelo Sat3D e gera automaticamente os dados de entrada para o Check3D, que é o módulo responsável pelo cálculo e verificação de tensões nas diversas barras e ligações.

 

       

Principais características:

  • Analisa os cinco modelos básicos de estruturas reticuladas: treliças planas, pórticos planos, grelhas, treliças espaciais e pórticos espaciais.
  • Dados de entrada definidos em arquivo texto com possibilidade de parametrização através do uso de variáveis, funções e expressões.
  • Os dados podem ser definidos utilizando qualquer sistema de unidades coerente.
  • Definição da estrutura através de coordenadas dos nós e incidências das barras, permitindo a análise de estruturas com qualquer geometria.
  • Identificação alfanumérica de pontos nodais e elementos, facilitando a identificação e localização dos mesmos de forma mnemônica.   
  • Sistema de geração automática de coordenadas de nós e incidência de barras para estruturas planas.
  • Uso opcional de tabela interna ou através de referência externa (arquivo), para definição de características das seções das barras a serem utilizadas.
  • Utilização de templates, para definição de grupos de nós ou elementos.
  • Liberação de nós tanto à translação quanto à rotação, possibilitando a consideração de qualquer tipo de apoio.
  • Possibilidade de consideração de apoios elásticos.
  • Possibilidade de liberação de forças e momentos nas extremidades das barras. 
  • Forças e momentos concentrados podem ser aplicados nos nós e/ou nas barras da estrutura.
  • Forças e momentos distribuídos podem ser aplicados nas barras (parcial, total, constante ou com variação linear).
  • Definição das cargas aplicadas nos elementos tanto em relação ao sistema local quanto ao sistema global.
  • Carregamento devido a deslocamentos prescritos.
  • Carregamento devido a variação de temperatura.
  • Cômputo automático do peso próprio da estrutura.
  • Análise simultânea da estrutura para diversos casos de carregamento.
  • Combinação de casos de carregamento com coeficientes de ponderação.
  • Envoltória para diversos casos de carregamento e combinações de carregamento.
  • Relatórios formatados contendo deslocamentos nodais, reações de apoio, esforços nas extremidades das barras e diagramas de esforços solicitantes para cada caso de carregamento, combinação ou envoltória.
  • Resultados fornecidos também em forma de planilhas, para análise dos resultados, com recursos de ordenação, agrupamento, filtragem, etc.
  • Processador gráfico para visualização da estrutura em 2D/3D, com inúmeros recursos de zoom, numeração de nós e barras, posicionamento do observador, plotagem de deformadas, etc. 
  • Sistema de captação de erros e teste de consistência de dados de entrada.
  • Uso de um eficiente algoritmo para a solução de sistemas de equações (Cholesky), com armazenamento da matriz de rigidez em perfil com partição em blocos.
  • Capacidade para analisar grandes estruturas com milhares de barras e pontos nodais. 

 

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