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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.
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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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