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Was ist neu Advance Design 2016

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Was ist neu in Advance Design 2016

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Inhaltsverzeichnis

WILLKOMMEN BEI ADVANCE DESIGN 2016 .............................................................................................. 5

NEUE RIBBONS ....................................................................................................................................... 7

LOKALISIERUNG: NATIONALE EUROCODE ANHÄNGE FÜR POLEN .............................................................. 9

PN-EN-1990:2004 / NA: 2010 – Lasten & Kombinationen ................................................................................. 9

PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 – Schneelasten ............................................................................................. 10

PN-EN1991-1-4:2008/NA:2010 – Windlasten .................................................................................................. 11

PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 – Bewehrungsbemessung ............................................................................ 13

PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 – Bemessung von Stahlkonstruktionen ........................................................ 13

PN-EN 1995-1-1:2010 / NA: 2010 – Bemessung von Holzkonstruktionen ...................................................... 13

BIEGESTEIFE MEMBRAN FÜR PLATTEN .................................................................................................. 14

Globale Annahmen ........................................................................................................................................... 14

FEM-Modellierung ............................................................................................................................................ 15

STAHLBETONRIPPEN-BEMESSUNG ......................................................................................................... 19

Mitwirkende Druckbreite an Flanschen ............................................................................................................ 19

Nachbearbeitung für FEM-Berechnungen und RC-Ergebnisse ....................................................................... 21

GLOBALE IMPERFEKTIONEN .................................................................................................................. 22

VERBESSERUNGEN BEI DEN BIM ARBEITSABLÄUFEN ............................................................................. 27

Neuer Mappingprozess mit Revit® .................................................................................................................... 27

Synchronisation mit dem Berechnungsmodell von Revit ................................................................................. 29

Verbesserung für umlaufende, kreisförmige Wandauswechslungen ............................................................... 29

Import von Revit Structure® nach Advance Design .......................................................................................... 30

Export von FEM-Ergebnissen ........................................................................................................................... 31

SONSTIGE FUNKTIONEN ........................................................................................................................ 33

Neue Konventionen für Auflagerlasten \ reaktionen ......................................................................................... 33

Möglichkeit zur Eingabe von Koordinaten in Dialogen mit "," ........................................................................... 35

Weitere Verbesserungen und Korrekturen ....................................................................................................... 35 Allgemein Anwendungen .............................................................................................................................. 35 Ergebnisauswertung ..................................................................................................................................... 35 Importieren / Exportieren .............................................................................................................................. 35 Eurocode 1 .................................................................................................................................................... 36 Eurocode 2 .................................................................................................................................................... 36 Eurocode 3 .................................................................................................................................................... 37 Eurocode 5 .................................................................................................................................................... 37 NTC2008 ....................................................................................................................................................... 38 AISC .............................................................................................................................................................. 38

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NEUE FUNKTIONEN AUS AD2015 SP1 & SP2 ........................................................................................ 39

Neues Backup-System (AD2015 SP1) ............................................................................................................. 40

Neue Ergebnisse bei der Bewehrungsbemessung (AD2015 SP1) .................................................................. 40

Verbesserte Verknüpfung mit ARCHE Building Structure (AD2015 SP1) ....................................................... 41

Verbesserte Verknüpfung mit den Modulen von ARCHE (AD2015 SP1) ....................................................... 43

Variable Anzeige für Lasten (AD2015 SP1 & SP2) .......................................................................................... 46

DXF-Export von Zeichnungen und Ergebnisse (AD2015 SP1) ........................................................................ 47

Verbesserungen beim DXF-Export von Ergebnissen (AD2015 SP2) .............................................................. 50

Verbesserung beim Export von TXT-Dateien (AD2015 SP2) .......................................................................... 51

Neue Reports für die Stahlbemessung (AD2015 SP2) .................................................................................... 53

VALIDIERUNG .................................................................................................................................... 55

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Willkommen bei Advance Design 2016

Advance Design 2016 ist vollständig in die Graitec Advance-Suite, bestehend aus Advance CAD 2016 und Graitec BIM Connect 2016, integriert und macht so den Austausch und die Synchronisation von Dateien mit Autodesk Revit® möglich.

GRAITEC Advance ist mit Autodesk Advance Steel 2016® und Autodesk Advance Concrete 2016® verbunden und bildet somit ein Building Information Modeling (BIM)-System, das den gesamten strukturellen Planungs- und Baudokumentationsprozess vom technischen Entwurf und der konstruktiven Bemessung bis hin zur Optimierung der Bauteile, der Detaillierung und der Fertigung automatisiert.

Advance Design 2016 ist in 4 Hauptthemen gegliedert:

Neue Multifunktionsleisten, auch Ribbons genannt, für eine höhere Anwenderfreundlichkeit. Neue Möglichkeiten für die Stahlbeton- und Stahlbemessung: automatische biegesteife Membranen,

RC Rippenbemessung, globale Imperfektionen, neue Stahlbemessungsreports, usw.. Verbesserung in der Verbindung mit Revit Structure®, um so dem Anwendern einen transparenten und

einfachen BIM-Workflow zu ermöglichen, der der Schlüssel zum Erfolg ist. Neue Möglichkeiten und Verbesserungen für die Kanadischen und Amerikanischen

Bemessungsvorschriften.

Die Version 2016 beinhaltet auch zahlreiche kleine Verbesserungen und Anpassungen aus den Rückmeldungen von Tausenden von Benutzern:

Verbesserungen beim DXF-Export grafischer Ergebnisse; Verbesserungen für die variable Anzeige von Lasten; Neue Konventionen für Auflagerlasten \ reaktionen. Die neue TXT-Datei enthält Daten aus dem vernetzten Modell. Neuer Deutscher Anhang für EC8.

Advance Design 2016 ist ein leistungsstarkes Werkzeug für Ihre Projekte.

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Neue Ribbons Advance Design 2016 hat ein völlig neues Design mit Multifunktionsleisten erhalten, um so eine höhere Anwenderfreundlichkeit und einen schnelleren Zugriff auf die wichtigsten Befehle zu erzielen.

Im oberen, linken Teil der Anwendung bietet Ihnen die "Symbolleiste für den Schnellzugriff" direkten Zugriff auf die wichtigsten Funktionen. Sie kann auch angepasst werden:

"Symbolleiste für den Schnellzugriff" mit direktem Zugang zu den Hauptfunktionen:"Neu", "Öffnen", "Speichern", "Speichern unter", "Rückgängig", "Wiederherstellen", "Schließen", etc..

Klicken Sie einfach auf den Button , um das Menü zu öffnen, das alle Befehlsmenüs enthält:

Neben der "Symbolleiste für den Schnellzugriff" und dem Button für die Befehlsmenüs, hat Advance Design 2016 acht verschiedene Multifunktionsleisten. Diese sind von links nach rechts wie folgt organisiert:

Die wichtigste Ribbonleiste nennt sich "Startseite" und enthält die wichtigsten Funktionen um ein gesamten Modell zu erzeugen: Projekteinstellungen, Geometrie, Lasten, CAD-Funktionen, Auswahlwerkzeuge, Anzeigeeinstellungen.

Der "Objekt"-Ribbon enthält Objekte wie einen Fachwerkträger-Generatoren, Auflager auf die Auswahl, Lasten auf die Auswahl, Verbindungen erstellen, Schnitte, Bemaßungslinien.

Der "Werkzeuge" Ribbon gruppiert verschiedenste CAD-Funktionen, die auf das Modell angewendet werden können: Erstellen von Öffnungen, Linien zu Elementen umwandeln, Windflächen erzeugen, Zusammenführen von Elementen, lokale Koordinatensysteme verändern, Rohrverschneidungen, Systemkontrolle nach dem Import.

Der "Auswertung" Ribbon umfasst alle Befehle rund um das Berechnungsmodell. Diese Multifunktionsleiste wird am Ende der Erzeugung des Berechnungsmodells automatisch angezeigt.

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Die Multifunktionsleiste "Ergebnisse" enthält alle Funktionen für die Nachbearbeitung. Der Inhalt dieser Multifunktionsleiste hängt von der Art der gestarteten Berechnung ab: FEM Berechnung, Stahlbetonbemessung, Stahlbemessung, Holzbau, etc..

Der "Dokumente" Ribbon enthält alle Befehle, die zum Generieren von Ausgabedokumenten benötigt werden, einschließlich dem direkten Zugriff auf die Dokumentvorlagen:

Direkter Zugriff auf vorhandene Reportvorlagen

Der spezielle "BIM" Ribbon gruppiert alle Befehle für die Interaktion mit anderen Softwareanwendungen mittels verschiedener Datei-Formate. Er enthält außerdem Funktionen für den Import\Export von Bibliotheken, Systemen, Textdateien und Auflagerreaktionen.

Der "Verwalten" Ribbon erfasst die allgemeine Befehle:verschiedene Annahmen (der Anwendung, das Projekt, das Netz...), Einheitenverwaltung, Material- und Querschnittsdatenbank, Graitec Advantage Homepage.

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Lokalisierung: Nationale Eurocode Anhänge für Polen

Advance Design 2016 ist nun auch für Polen, einschließlich der entsprechenden Anlagen, erhältlich:

Neben der neuen Sprache für die Oberfläche und die Ausgabe, umfasst sie die nationalen Anhängen folgender Kapitel:

PN-EN1990:2004/NA:2010) für Lasten und Kombinationen.

PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 & PN-EN1991-1-4:2008/NA:2010 für Wind- und Schneelasten.

PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 für die Stahlbetonbemessung.

PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 für die Stahlbemessung.

PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010 für die Holzbemessung.

PN-EN-1990:2004 / NA: 2010 – Lasten & Kombinationen Die Routine für die automatische Ermittlung der Lastkombinationen wurde um die Vorschriften der polnischen Anlage erweitert:

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PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 – Schneelasten Der 3D Klimagenerator wurde entsprechend der polnischen Anlage für Schneelasten aktualisiert:

Es wurde eine neue Karte von Polen mit den charakteristischen Werten (Sk) für Schnee entsprechend der polnischen Klimazonen hinzugefügt:

Außergewöhnliche Schneelasten auf dem Boden werden im polnischen Regelwerk (§4.3(1)) nicht berücksichtigt.

Die außergewöhnlichen Bedingungen werden wie in den Fällen A und 2 in der Tabelle A1, Anhang A definiert.

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PN-EN1991-1-4:2008/NA:2010 – Windlasten Der 3D Klimagenerator wurde auch entsprechend der polnischen Anlage für Windlasten aktualisiert:

Advance Design enthält eine neue Karte von Polen, die 3 verschiedene Wind-Zonen gemäß der polnischen Anlage definiert:

Die Richtungs- und Jahreszeitenfaktoren sind nach Windrichtung und -zonen definiert:

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Für den Jahreszeitenkoeffizienten empfiehlt der nationale, polnische Anhang die Verwendung von CJahreszeit = 1 (Standardwert in AD). Der Benutzer hat aber die Möglichkeit, einen anderen Wert in der Eigenschaftenliste der Familie der Windlasten einzugeben:

Die Faktoren für die Bodenrauheit und die Geländeparameter wurden entsprechend der Formeln, mit

Bezug auf die Geländekategorie der folgenden Tabelle, definiert:

Der Anwender muss nur die Bodenkategorie definieren, und Advance Design wendet automatisch die entsprechende Formel an.

Referenzhöhe für vertikale Wände: Wertbestimmung nach der Empfehlung des Anhangs.

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PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 – Bewehrungsbemessung Die partiellen Faktoren für Stahlbetonmaterial werden gemäß der Tabelle aus dem polnischen Anhang definiert:

PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 – Bemessung von Stahlkonstruktionen Biegedrillkick-Kurven für gewalzte Querschnitte oder gleichwertige, geschweißte Profile: Bestimmung

der Momentenfaktoren mit Hilfe von Tabelle B3.

Interaktionsfaktoren für einheitliche Bauteile für Biegung und axialen Druck: Berechnungen gemäß der

alternativen Methode 2 (Anhang B).

PN-EN 1995-1-1:2010 / NA: 2010 – Bemessung von Holzkonstruktionen Die Bemessungsroutinen für EC5 wurden mit den partiellen Faktoren der Materialeigenschaften

gemäß den Werten aus dem polnischen Anhang aktualisiert.

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Biegesteife Membran für Platten Advance Design 2016 ist in der Lage, die Erstellung starrer Membranen für eine FEM-Berechnung mit horizontalen Lasten zu automatisieren (unabhängig von der Art der Lasten: benutzerdefinierte, klimatische, seismische, usw.).

Diese neue Funktion kann für jede Art von Decke genutzt werden. Entweder als Betondecke als starre Membran für seismische Lasten oder als Stahl- oder Holzplatte als starre Membran für klimatische Lasten.

Globale Annahmen Die Ausgangsannahme für diese neue Funktion ist, dass Sie Windebenen (Lastbereichen) im Modell erstellen müssen, die als "starre Membran" fungieren. Dann erstellt Advance Design, ausgehend von diesen Ebenen, automatisch die entsprechende starre Membran:

Advance Design generiert eine starre Membran pro Ebene, d.h. pro Windebene ein Objekt.

Beim Erstellen einer Windebene haben Sie neue Optionen, um das Verhalten der "starren Membran" in der entsprechenden Liste der Advance Design Eigenschaften zu aktivieren:

[1] => aktivieren Sie die Option "Starre Membran", erzeugt die Software (wärend der Erstellung des

Berechnungsmodells) eine Membran (2D FEM-Flächenelement) mit dem Material und der Dicke, welche hier oben definierten wurden.

[2] => Es besteht die Möglichkeit, die Option "Eigengewicht Auto" zu aktivieren => in diesem Fall wird das Eigengewicht der Scheibe automatisch (entsprechend dem angegebenen Material und Dicke) berechnet und als Flächenlast auf die Windfläche aufgebracht.

Außerdem werden alle Lasten, die Windebenen zugeordnet sind, direkt auf die unterstützenden Elemente entsprechend der Spannrichtung, die vom Anwender festgelegt wurde, übertragen (dies entspricht dem normalen Verhalten der Windebenen.)

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FEM-Modellierung Wir wollen die FEM-Modellierung und das Tragverhalten mit dem folgenden einfachen Beispiel veranschaulichen:

Wir betrachten einen einfachen Stahlbetonrahmen mit Trägern und Stützen:

Erstellen Sie die Bodenplatten (verwenden Sie hierfür das Objekt "Windebene" in Advance Design) und definieren Sie gleichzeitig die Spannrichtung (wir verwenden in diesem Beispiel zwei Spannrichtungen):

In den Eigenschaften der Windfläche aktivieren wir die Optionen "Starre Membran" und "Eigengewicht Auto".

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Wir bringen auf dieses Modell nur eine Flächenlast von 2.5KN/m² als Nutzlast auf und keine weiteren Flächenlasten (nur das Eigengewicht wird noch berücksichtigt):

Nach der Erstellung des Berechnungsmodells hat die Membran eine dreieckförmige Vernetzung erhalten, um alle Knoten der Kanten der starren Membran zu verknüpfen:

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Die flächige Nutzlast wurde in eine Linienlast über den Auflagerträgern übergeführt, was man im Pilot und im CAD sehen kann:

Außerdem können wir feststellen, daß das Eigengewicht der Membran als gleichwertige Linienlast auf die Auflagerträger übertragen worden ist. Auch dies finden wir im Pilot im Lastfall für das Eigengewicht:

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Dank der Tatsache, dass die starre Membran mit einem Membran-Strukturelement modelliert wurde, haben Sie nun die Möglichkeit, die FEM-Ergebnisse nachzubearbeiten, z.B. die axialen Lasten:

Dank dieser neuen Funktion wird die Berechnung von großen Gebäudemodellen mit deutlich weniger berechneten Eigenwerten möglich, um den durch die Erdbebennormen definierten minimalen Prozentsatz beteiligter Massen zu erreichen.

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Stahlbetonrippen-Bemessung Im Fall von Massivdecken, die auf Stahlbetonträgern aufliegen, bietet Advance Design 2016 nun die Möglichkeit einer automatischen Stahlbetonbemessung der Lamellen.

Mitwirkende Druckbreite an Flanschen Der Prozess, diese neue Funktion zu verwenden, ist folgender:

Sie finden ein neues Kapitel "Unterzugbemessung" in den Eigenschaften der linearen Elemente, direkt unter den Eigenschaften der Stahlbetonbemessung:

Diese neue Option ist nur verfügbar, wenn Sie die detaillierte Berechnung für Stahlbetonträger aktiviert haben.

Aus dem Feld "Effektive Breite" heraus, erreichen Sie einen Dialog zur Definition des linken und rechten Flansches, der zur Unterzugbemessung benötigt wird.

Die Parameter, die in diesem Dialog angezeigt werden, entsprechend Konvention aus EC2 (§5.3.2.1):

In diesen Dialog haben Sie die Möglichkeit, die Abmessungen des Flansches, entweder pro Feld (beim Durchlaufträger) zu definieren, oder Sie definieren die gleichen Werte für alle Felder gleich.

Durch Auswahl von "automatische Erkennung", ist die Software in der Lage, die verschiedenen Felder automatisch zu erkennen und die entsprechende Zeile in der Tabelle darüber zu erzeugen.

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Bitte beachten Sie, dass die Flanschbreite auf zwei verschiedene Arten definiert werden kann: Entweder Sie geben die reale Spannweite b1 und b2 an. Daraus ermittelt Advance Design während

der Berechnung automatisch die effektive Mitwirkende Breite beff,1 und beff,2 gemäß der EC2-Formeln:

Die berechneten Werte können Sie im Eigenschaftendialog nach Abschluss der Berechnung einsehen.

Oder Sie geben die Werte der effektiven Breiten beff,1 und beff,2 direkt ein.

Auch wenn diese nicht definiert wurden, ermittelt Advance Design die Dicke der angeschlossenen Platten zum Balken während der Berechnung und weist die Werte "H Links" und "H Recht" zu.

Neben der Möglichkeit, die berechneten Werte direkt in den Eigenschaften des Trägers (nach der Berechnung) zu überprüfen, erhalten Sie diese Werte in der Ausgabe, in der Tabelle "Bewehrungsgrad der Stäbe", welche die effektive Gesamtbreite Beff des Plattenbalkens anzeigt:

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Nachbearbeitung für FEM-Berechnungen und RC-Ergebnisse Während des Prozesses der FEM-Berechnung und vor der Stahlbetonbemessung, muß ein wichtiger Schritt durchgeführt werden: abhängig von der Gesamtbreite der Flansche (wie oben definiert), müssen wir einen Teil der inneren Kräfte der Decke zum Schwerpunkt des T-Profils hin übertragen:

Platte als Flächenelement modelliert

Schwerpunkt des T-Profils Steg als Stabelement modelliert

Aufgrund der Exzentrizität, erhält der Träger (Stabelement) eine zusätzliche Normalkraft und ein kleines Biegemoment aus der FEM-Berechnung. Neben diesen inneren Kräften, müssen wir die Axialkraft in den Flanschen (als Flächenelement modelliert) multipliziert mit der Entfernung zum Schwerpunkt des T-Profils berücksichtigen => diese erzeugt ein zusätzliches Biegemoment im Träger:

Wir haben die integrierte Druckkraft, über die effektive Breite der Platte, im Schema oben dargestellt. Dann multiplizieren wir die entstandene Druckkraft mit dem Abstand zwischen der Achse des Flächenelements und dem Schwerpunkt des T-Profils.

Zusätzlich muss diese Durckkraft, die aus der Exzentrizität entsteht, im Träger abgezogen werden. Neben der Axialkraft aus der Decke, wird auch das Biegemoment "Myy" von der Schal auf den

Schwerpunkt des T-Profils übertragen. Mit den Betonbemessungskräften (My und Fx) in der Lamelle wird ein üblicher

Stahlbetonbemessungsprozess angewendet. Am Ende des Vorgangs haben Sie die Möglichkeit, sich die berechneten, intenen Kräfte (für die

Unterzüge) grafisch anzeigen zu lassen, die für die Bewehungsberechung verwendet wurden => wählen Sie "Bemessungsversuch" im Feld für Stahlbetonbemessung-Ergebnisse (im Ribbon "Ergebnisse") und die innere Kraft, die Sie anzeigen möchten, aus:

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Globale Imperfektionen Die Version 2016 von Advance Design berücksichtigt globale Imperfektionen, wie in Artikel 5.3.2, EN1993-1-1 beschrieben.

Diese Imperfektionen entstehen durch die fehlende exakte Vertikalität bei Stützen:

Diese Imperfektionen werden durch die Einführung von zusätzlichen horizontalen Lasten auf den Kopf der Stütze berücksichtigt:

Diese horizontalen Punktlasten werden bezeichnet mit ΦVEd-Kräfte, da sie ein Teil der axialen Druckkraft VEd jeder Stütze sind:

VEd ist die ELU axiale Druckkraft in der Stütze. Φ ist die durchschnittliche Drehung am Auflager für die Kombination, die wir berücksichtigen.

VEd1: ELU axiale Druckkraft in Stütze 1 VEd2: ELU axiale Druckkraft in Stütze 2

Hinweis: VEd steht für eine Druckkraft. Für eine bestimmte Kombination, wenn eine Stütze eine positive VEd (Druck) hat, ergibt sich keineΦVEd Punktlast.

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Φ wird bestimmt durch die Formel (5.5) aus EC3:

mhααφφ 0= (5.5)

Jede vertikale Ebene hat einen eigenen Φ Parameter.

Für jede vertikale Ebene hängt der Koeffizient Φ von der Anzahl der Stützen (m) und der Höhe der Struktur (h) ab:

mhααφφ 0=

200/10 =φ

hh2

=α und 1

32

≤≤ hα

+=

mm115.0α

In Advance Design ist es nicht möglich, die vertikalen Ebenen in jeder Richtung automatisch zu bestimmen, da wir berücksichtigen müssen, dass die Anwender jede Art von Struktur in 3D modellieren können. Deshalb werden Sie feststellen, dass bestimmte Funktionen den Φ Koeffizient pro Stütze in jeder lokalen Achse ermitteln.

In der Eigenschaftenliste der Stabelemente, im Kapitel mit den Eigenschaften für die Stahlbemessung, können Sie auf die entsprechenden, neuen Felder zugreifen:

Einige wichtige Hinweise für die Definition des Φ Koeffizienten:

Wie bereits erwähnt, müssen Sie den Wert für die lokalen y- und\oder z-Achsen definieren. Um Sie bei der Definition zu unterstützen, gibt es einen Dialog für Φ, indem Sie verschiedene

Parameter eingeben können und druch Drücken des Buttons "berechnen", den entsprechenden Wert für Φ sehen können.

Diese neuen Felder für Φ stehen auch im Dialog der Bemessungsvorlage zur Verfügung und bieten dort die Möglichkeit, diese Werte gleichzeitig für eine Gruppe von Stützen zu definieren.

Hinweis: Die Parameter für globale Imperfektionen sind nur verfügbar, wenn die ausgewählten Elemente senkrechte Elemente sind (Advance Design zeigt diesen Eigenschaftenbereich nicht für einen horizontalen Träger an).

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Vertikale Elemente werden automatisch anhand der Toleranz, die im Dialog, der mit der Tastenkombination ALT + X (Erweiterte Optionen) geöffnet werden kann, eingestellt worden ist:

Die globalen Imperfektionen werden während der Berechnung wie folgt ermittelt (dies ist ein iterativer Prozess):

Im Dialog "Annahmen\Stahlbemessung\Berechnungsannahmen", Registerkarte "Berechnungsequenz" müssen Sie die Option "Global Schiefstellung" aktivieren:

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Advance Design führt eine erste FEM-Analyse + Stahlbemessung durch, um die für die Bemessung relevanten Kombinationen für jedes Element zu erkennen. Anschließend generiert Advance Design die entsprechenden Lastfälle für die globalen Imperfektionen, auf die Sie im Pilot zugreifen können:

Wie wir im Bild oben sehen können, erzeugt Advance Design automatisch auch die entgegengesetzten Punktlasten, die erforderlich sind, um Auswirkungen auf die Auflager zu verhindern.

Gemäß diesen neuen Lastfällen für die globalen Imperfektionen, erzeugt Advance Design auch neue entsprechende Kombinationen (sichtbar auch im Pilot):

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Im Ausgabe-Generator können Sie auf spezielle Tabellen zur Bereitstellung der Koeffizienten und der entsprechenden Lasten pro Element und pro Kombination (im Abschnitt mit den Ergebnissen für die Stahlbemessung) zugreifen:

Wie wir sehen können, erfordert dieser Prozess mindestens zwei Iterationen, um die Kombination, die für die Ermittlung der globalen Imperfektionen maßgebend ist, zu generieren, und um dann erneut eine FEM-Berechnung + eine Stahlbemessung durchzuführen.

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Verbesserungen bei den BIM Arbeitsabläufen Das Ziel von GRAITEC ist es, einen transparenten und einfachen BIM-Workflow durch GRAITEC Advance Suite und Revit Structure bereitzustellen. Eine bidirektionale Verbindung zwischen Advance Design und Revit Structure® ermöglicht es dem Anwender, einen optimierte Bemessung für seine Projekte zu erhalten und so seine Konstruktionszeichnungen auf effiziente Weise zu erstellen.

Um diese bidirektionale Verbindung auf Ihre Projekte anzuwenden, müssen Sie die neue Version von BIM-Connect von der GRAITEC-Website herunterladen: http://www.graitec.com/en/bim_connect_download.asp

Die Version 2016 Advance Design bringt folgende Verbesserungen in der Verbindung mit Revit Structure®: Neuer Zuordnungsprozess mit Revit-Familien; Bessere Synchronisierung mit dem analytischen Revit-Modell; Verbesserungen beim Importieren von kreisförmigen Wänden aus Revit Structure® nach Advance

Design; Verbesserungen beim Import von Ebenen; Möglichkeit, FEM-Ergebnisse aus Advance Design nach Revit zu exportieren.

Neuer Mappingprozess mit Revit® Es gibt eine bestimmte Vorgehensweise beim Austausch von Dateien zwischen Revit Structure® und Advance Design, bezüglich der parametrischen Betonteile:

Wenn beim Exportieren von Revit Structure® nach Advance Design ein unbekannter Querschnitt gefunden wird, dann gibt Ihnen ein Dialog die Möglichkeit, einen neuen benutzerdefinierten Querschnitt im Advance Design Modell noch während des Vorgangs zu erstellen:

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Beim Export spezieller Querschnitte (mit verschiedenen Abmessungen) von Advance Design nach Revit Structure ist der Ablauf komplexer, da das Revit-Modell (im geladenen Modell) die entsprechenden Familien und Typen enthalten muss. Dieser Vorgang ist sehr wichtig, da meistens die Ingenieure das Revit-Modell in Advance Design optimieren und die Querschnitte entsprechend dem Entwurf ändern. Bis jetzt war es nur möglich, die Änderungen im Revit Structure® Modell zu synchronisieren, wenn die Familien geladen und die entsprechenden Typen in Revit manuell erstellt worden waren.

In Version 2016 von BIM Connect gibt es einen neuen Dialog, um eine automatische Zuordnung der parametrischen Betonteile zu definieren:

[1] Hier wählen Sie den parametrischen AD Querschnitt, den Sie in Revit zuordnen möchten, aus.

[3] Hier können Sie die Parameter, die Sie zwischen Advance Design und Revit Structure® zuordnen möchten, definieren.

[2] Hier können Sie die entsprechende Revit-Familie, die Sie zuordnen möchten, auswählen.

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Synchronisation mit dem Berechnungsmodell von Revit Mit den zwei folgenden Parametern (analytische Eigenschaft im Revit-Objekt und der Option zum Export ausschließlich analytische Teiler in der BIM-Connect Schnittstelle), können Sie einfach steuern, welche Elemente von Revit Structure® an Advance Design übertragen werden sollen:

Es ist auch wichtig zu beachten, dass nicht nur die Geometrie, sondern auch die Lasten und Kombinationen, wenn diese im Berechnungsmodell definiert sind, von Revit Structure® nach Advance Design übertragen werden.

Verbesserung für umlaufende, kreisförmige Wandauswechslungen In früheren Versionen wurden runde Wände nicht optimal von Revit Structure® nach Advance Design übertragen. Dieser Punkt wurde für die neueste Version verbessert:

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Import von Revit Structure® nach Advance Design Ebenen, die in Revit Structure® definiert wurden, werden jetzt nach Advance Design exportiert, um die gleiche Modellorganisation in beiden Programmen zu erhalten:

Diese Verbesserung hilft, den BIM-Workflow zu vereinfachen und reibungsloser zu gestalten.

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Export von FEM-Ergebnissen Eine neue Option in den globale Annahmen von AD2016 ermöglicht es Ihnen, die FEM-Ergebnisse aus Revit Structure® zu exportieren, um dies mit dem Revit Ergebnisse Manager nachzubearbeiten und sie dann für jeden integrierten Bemessungs -Workflow in Revit zu nutzen:

Sie brauchen nur die Option "Kräfte exportieren auf lineare Elemente in Knoten" zu aktivieren, um das Advance Design Modell in die GTCx-Datei zu exportieren.

Danach müssen Sie, während Sie das Modell in Revit Structure® importieren, lediglich den "Ergebnismanager" aktivieren: Sie sehen die Ergebnisse, die aus Advance Design importiert wurden!

Anschließend können Sie mit dem Revit Ergebnis Explorer die Ergebnisse aus Advance Design direkt im Revit Modell anzeigen lassen:

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Wichtige Hinweise:

Wenn Sie FEM-Ergebnisse aus Advance Design nach Revit Structure importieren möchten, dann müssen die Lastfälle in Advance Design die gleichen Namen wie im Revit-Modell haben:

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Sonstige Funktionen

Neue Konventionen für Auflagerlasten \ reaktionen Vor der Version Advance Design 2016 hatte der Anwender lediglich die Möglichkeit, (grafisch oder in den Dokumenten) Auflager-Aktionen auszugeben, nicht jedoch die Reaktionen.

Mit dem Release 2016 steht im Dialogfeld "Anwendungsoptionen" (Ribbon "Ergebnisse") eine neue Option namens "Berücksichtige Auflagerreaktionen" zur Verfügung:

Wichtig! Beachten Sie, dass wenn Sie diese Option in einem bereits berechneten Modell ändern, dass dann Advance Design nach einer Bestätigung fragt, ob die Änderung übernommen werden sollen, da die vorhandenen FEM-Ergebnisse ungültig werden und Sie die Berechnung wiederholen müssen!

Natürlich kann diese Option auch im beschreibenden Modell geändert werden, bevor die Berechnungssequenz ausgeführt wird.

Diese Option wirkt sich auf alle Ergebnisse einschließlich der grafischen Auswertung und der verschiedenen Tabellen der Ausgabedokumente aus.

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Auflager-Aktionen

Auflager-Reaktionen

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Möglichkeit zur Eingabe von Koordinaten in Dialogen mit "," Mit der Version 2016 ist es nun möglich, Vektorkoordinaten in allen Dialogen mit Hilfe von "," zu trennen. Es gibt einige Dinge, die genannt werden müssen, und die Sie berücksichtigen sollten, wenn Sie diese neue Möglichkeit nutzen. Das Dezimaltrennzeichen ist jetzt abhängig von Ihren lokalen Einstellungen. Genauer gesagt:

Wenn Ihre lokalen Windows-Einstellungen "." als Dezimaltrennzeichen verwenden (z.B. in Ländern wie Großbritannien), dann empfehlen wir "." zu verwenden, um den ganzzahligen Teil von den Kommastellen bei der Eingabe von Koordinaten zu trennen; in dieser Situation sollten Sie Vektorkoordinaten mit Hilfe von "," trennen. Aus diesem Grund sollte die Vektoreingabe das in folgendem Beispiel gezeigt Format haben: 3.5, 2.7, 1.6

Wenn Ihre lokale Windows-Einstellungen "," als Dezimalzahltrennzeichen verwenden (z.B. in Ländern wie Rumänien), dann empfehlen wir, dass Sie "," verwenden, um den ganzzahligen Teil von den Kommastellen bei der Eingabe von Koordinaten zu trennen; in dieser Situation sollten Sie Vektorkoordinaten mit Hilfe von " " (Leerzeichen) trennen. Aus diesem Grund sollte die Vektoreingabe das in folgendem Beispiel gezeigt Format haben: 3,5 2,7 1,6

Egal ob das Dezimaltrennzeichen auf "," oder "." eingestellt ist, es ist auch möglich, Vektorkoordinaten mit Hilfe von ";" zu trennen. Beispielsweise ist auch folgende Eingabe gültig:3.5; 2.7; 1.6 (wenn das Dezimaltrennzeichen "." ist) und auch 3,5; 2,7; 1,6 (wenn das Dezimaltrennzeichen "," ist).

Wenn für das Dezimaltrennzeichen "," eingestellt ist, dann ist es auch möglich, den ganzzahligen Teil von den Kommastellen durch "." zu trennen. Der Grund hierfür ist, dass "." häufiger verwendet wird als "," und es scheint vernünftig, es als Alternative zu berücksichtigen. Dies funktioniert aber nicht anders herum. Genauer gesagt, wenn das Dezimaltrennzeichen auf "." ist, dann ist es nicht möglich, den ganzzahligen Teil von den Nachkommastellen mit "," zu trenne, weil "," bereits zur Trennung der Vektorkoordinaten verwendet wird.

Weitere Verbesserungen und Korrekturen

Allgemein Anwendungen Neue Tastenkombination für den Befehl "Orbit": Um das Modell zu drehen, kann jetzt die

Tastenkombination "Shift + mittlere Maustaste" verwendet werden (#16571).

Ergebnisauswertung Korrektur an der Eigenschafte "Exzentrizität": Der Offset für ein Stabelement wurde nicht

ordnungsgemäß bei der Nachbearbeitung von Linienlasten berücksichtigt (#16492).

Korrektur des Vorzeichens für Spannungen: Spannungen durch Biegemomente Mz erhielten ein

falsches Vorzeichen, es wurde Zug statt Druck angezeigt (und umgekehrt) (#16450).

Importieren / Exportieren Korrektur für asymmetrische Winkelprofile: Asymmetrische Winkelprofile wurden in symmetrische

Winkel beim Exportieren umgewandelt (#16624).

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Eurocode 1 Leichtere Definition für Schneeansammlungen: Die Anzahl der Nachkommastellen, die in den

Eigenschaften der variable Lasten (verwendet für Schneeanhäufungen) angegeben wird, ergibt sich ab nun durch den "Adim."-Eintrag im Einheitenmenü (#15924).

Eurocode 2 Neuer Eintrag für die Stahlbetonergebnisse: Die Bemessungsschubkraft (Vu) für Flächenelemente

steht jetzt in der Drop Down-Liste zur Verfügung (#15480).

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Korrektur bei Details für Trägerbewehrung: Die obere theoretische Bewehrung konnte im Diagramm fehlen (#16667).

Verbesserung für Bewehrungszeichnungen für Stützen: Ist eine weiterführende Stütze angeschlossen, zeigt sich dies auch auf der Zeichnung mit entsprechender Anschlussbewehrung (#16644).

Eurocode 3 Kosmetische Verbesserung im Formblatt: Die Formel (6.41), die für die zweiachsige Biegung

verwendet wird, erscheint nun in einer Weise, wie sie der Formel von EN1993-1-1 entspricht (#16611).

Zusatzinformationen zur Definition globaler Imperfektionen: Der Dialog, in dem der Anwender die Φ-Koeffizienten in jeder lokalen Richtung definieren kann, zeigt jetzt "große Trägheit" oder "kleine Trägheit" an, damit der Benutzer versteht, welche lokale Ebene er definiert (#16609).

Eurocode 5 Korrektur im Formblatt: Schlankheitswerte (λy undλz) aus dem Formblatt konnten für einige Profile nicht korrekt sein (#16572).

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Besseres Möglichkeiten zum Verwalten von Beuleffekten: Die Stabilität-Prüfungen sind jetzt komplett ausgeblendet, wenn die Knick- und Biegedrillknickeffekte deaktiviert werden (#16281)

NTC2008

Korrektur im Formblatt: Ständige Lasten (nicht aus der Struktur) werden nun mit den entsprechenden Teilsicherheitsbeiwerten der Tabelle 2.6.1 des NTC2008 gerechnet (16440 #).

AISC Besseres Management von Zwangspunkten: Teilweise Festhaltungen für Stahlbauprofile, die im

Dialog des Biegedrillknickens definiert werden, finden nun Berücksichtigung (#15970).

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Neue Funktionen aus AD2015 SP1 & SP2 Die Entwicklung von Advance Design ist eine fortlaufende Aufgabe. Kunden mit Wartungsvertrag erhalten durch Servicepacks und Hotfixes regelmäßig Aktualisierungen (zwischen den Hauptversionen).

Alle diese Aktualisierungen stehen zum Download auf der Graitec Website im Bereich "Advantage " bereit: http://www.graitec.com/ge/login.asp

Dies bedeutet, dass Advance Design 2016 auch die Zusammenfassung der beiden Servicepacks ist, die wir für Advance Design 2015 veröffentlicht haben, und es ist daher wichtig, die wichtigsten neuen Funktionen aus Advance Design 2015 SP1 und SP2 erneut aufzuführen.

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Neues Backup-System (AD2015 SP1) In Advance Design 2015 SP1 kann der Benutzer nun selber entscheiden, ob die Anwendung automatisch Sicherungsdateien seines aktuellen Modells erstellt.

Wenn die Option aktiviert ist, wird jedes Mal eine Sicherungskopie ("BAK(20xx-xx-xx).adb") des Projekts erstellt, wenn dieses durch den Benutzer gespeichert und geschlossen wird.

Nur die letzten "n" Dateien bleiben erhalten (n ist die entsprechende Anzahl, die in Optionen - Anwendung festgelegt wird).

Die Sicherungsdateien werden unter dem Verzeichnis data/recovery des aktuellen Projekts gespeichert:

Neue Ergebnisse bei der Bewehrungsbemessung (AD2015 SP1) Durch neue Funktionen für Flächenelemente, die sich in der Symbolleiste vorhandene Bewehrung wieder befinden, kann der Benutzer nun einfach und schnell die Bereiche erkennen, in denen die erforderliche Bewehrung nicht von der vorhandenen Bewehrung abgedeckt wird:

ΔAxb zeigt den Unterschied zwischen Axtheoretisch und Axreal in der unteren Faser ΔAyb zeigt den Unterschied zwischen Aytheoretisch und Ayreal in der unteren Faser ΔAxt zeigt den Unterschied zwischen Axtheoretisch und Axreal in der oberen Faser ΔAyt zeigt den Unterschied zwischen Aytheoretisch und Ayreal in der oberen Faser

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In diesen Bereichen kann der Benutzer dann entscheiden, die vorhandene Bewehrung durch Hinzufügen von Matten oder Eisen zu erhöhen:

Verbesserte Verknüpfung mit ARCHE Building Structure (AD2015 SP1) Das Menü für den Dateienexport in ARCHE Building Structure bietet nun einen speziellen Eintrag für Advance Design:

Sie haben dort Zugriff auf die wichtigsten Export-Parameter (Maschenweite, Randbedingungen...) und Advance Design kann sogar automatisch nach dem Erstellen der .GTCx-Datei gestartet werden:

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Modelle aus ARCHE Building Structure können auch über das Menü für den Datei Import in ARCHE Building Structure importiert werden:

Wenn Sie das Modell importieren, dann erstellt Advance Design ein System für jedes Stockwerk:

Elemente werden nicht länger in Untersystemen zusammengefasst. Stattdessen erhalten sie einen bestimmten Namen (je nach Art: Träger, Stütze, Decke, usw.) mit dem entsprechenden Identifier aus dem Modell aus ARCHE Building Structure:

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Familien, die in Modellen aus ARCHE Building Structure definiert worden sind, werden als Bemessungsvorlagen nach Advance Design exportiert:

Verbesserte Verknüpfung mit den Modulen von ARCHE (AD2015 SP1) Advance Design 2015 SP1 ermöglicht eine einfachere Verknüpfung zum Modul für die Bewehrungsbemessung: ARCHE Träger, ARCHE Stütze, ARCHE Fundament und ARCHE Wand.

Zuerst sollte das exportierte Element über eine aktivierte "Geschoss"-Eigenschaft verfügen, so wird in der Bewehungszeichnung von ARCHE die Geschossbezeichnung deutlich dargestellt.

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Das Logo, das in Advance Design definiert wurde, erscheint automatisch auf der Bewehrungszeichnung in ARCHE.

Sollte beim exportierten Träger die Funktion "Einfache Biegung" aktiviert sein, so wird die Normalkraft während des Exports vernachlässigt.

Ist der exportierte Träger auf Wänden gelagert, dann wird die entsprechende Eigenschaft in ARCHE Träger automatisch aktiviert:

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Durchlaufträger, exportiert aus Advance Design nach "ARCHE Beam" haben die Eigenschaft "Keine Umlagerung" aktiviert, da eine Kraftumlagerung in der FE Berechung von Advance Design nicht berücksichtigt wurde:

Anschließemd können umhüllende Lastfälle, die in Advance Design definiert wurden, in ARCHE Beam exportiert werden:

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Variable Anzeige für Lasten (AD2015 SP1 & SP2) Vor dem Servicepack 1 wurde die Intensität der variablen Lasten mit dem Wert und dem

entsprechenden Koeffizienten für die Verteilung angezeigt. Dies war schwer nach zu vollziehen:

In Advance Design 2015 SP1 kann der Anwender die Intensität der Belastungen an jeder Ecke

darstellen:

Dieser Anzeigemodus ist viel einfacher zu verstehen, kann aber bei einer großen Anzahl von Lasten verwirrend wirken.

Mit dem SP2 wurde der Anzeigemodus dahin gehend optimiert, dass Advance Design jetzt nur noch Werte anzeigt, die verschieden sind (das reduziert die Anzahl der angezeigten Werte enorm):

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DXF-Export von Zeichnungen und Ergebnisse (AD2015 SP1) Das Servicepack 1 ermöglicht dem Benutzer, *.dxf-Dateien zu erstellen:

Bewehrungszeichnungen Ergebnisdarstellungen

Sobald der Benutzer die neue Option in der Stahlbeton-Berechnungsannahmen aktiviert, können DXF-Dateien automatisch aus den vorhandenen Bewehrungszeichnungen erstellt werden:

Bewehrungszeichnungen können bei Bedarf ebenfalls direkt aus dem Dialogfeld der Bewehrung für einen ausgewählten Träger oder eine Stütze erstellt werden. Man nutzt hierfür einfach das neue DXF-Icon:

Diese DXF-Dateien werden im Ordner /Dokument Ihres aktuellen Projekts abgelegt.

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Jedes Bewehrungselement (untere Eisen, obere Eisen, Bügel...) und die Eisenliste gehören zu separaten Layern.

DXF-Dateien können ebenfalls auf Basis von Ergebnisdarstellungen erstellt werden.

Zunächst muss der Benutzer eine grafische Ansicht speichern, die Ergebnisse im folgenden Format enthält: Farben für Stabelemente; Iso-Linien für Flächenelemente.

Der DXF-Export wird dann mit der rechten Maustaste in der entsprechenden Ansicht im Piloten verfügbar sein.

In der erstellten DXF-Datei werden das Modell und die Ergebnisse in verschiedenen Layern zur Verfügung stehen.

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Mehrere Ergebnisansichten können auf einmal exportiert werden:

In diesem Fall wird nur eine DXF-Datei wird erstellt (benannt nach dem ersten Ergebnis aus der Auswahl), und die Ergebnisse in separaten Layern gespeichert:

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Verbesserungen beim DXF-Export von Ergebnissen (AD2015 SP2)

Advance Design 2015 SP1 ermöglicht dem Anwender, *.DXF-Dateien zu erzeugen, von: Bewehrungszeichnungen; Ergebnisgrafiken.

Advance Design 2015-SP2 erlaubt den Export von Ergebnissen im Anzeigemodus "Werte" oder "Werte im Raster":

Advance Design 2015 bietet seit dem SP2 die Möglichkeit, Ergebnisse als "Werte" oder "Werte im Raster" zu exportieren:

Mit dem SP2 kann der Benutzer die Ergebnisse nun auch für lineare Elemente exportieren, wenn der Anzeigemodus der Ergebnisse auf "Werte" eingestellt ist.

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Verbesserung beim Export von TXT-Dateien (AD2015 SP2) Advance Design 2015 SP2 liefert verschiedene Verbesserungen für den TXT-Datei-Export. Diese Verbesserungen sind in einer neuen Version der TXT Datei implementiert => Version 2015, verfügbar im Dialog "Datei \ Export \ Textdatei":

Die wichtigsten Verbesserungen sind: Die TXT-Datei enthält nun die Knotennummern in der Definition der Stab- und Flächenelemente.

Die TXT-Datei 2015 ist jetzt auf Französisch oder Englisch verfügbar, abhängig von den

Spracheinstellungen. Die geometrischen Punkte aus dem beschreibenden Modell werden jetzt als Knoten-Elemente mit den

Freiheitsgraden 0 exportiert:

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Korrektur eines Problems mit den Randbedingungen für Stabelemente => im Falle eines Elements mit unterschiedlichen Randbedingungen an den beiden Endpunkten, hatte Advance Design nur den Parameter am ersten Endpunkt exportiert

Der Export des vernetzten Modells arbeitet optimal, die Randbedingungen werden pro Masche verwaltet

Die TXT-Datei enthält jetzt eine Beschreibung der Systeme:

Die TXT-Datei enthält auch ein neues Kapitel, in dem die Exzentrizität des linearen Elements (mit

numerischen Werten in den beiden lokalen Achsrichtungen) definiert ist:

Ein neues Kapitel für die Definition des Eigengewichts steht zur Verfügung:

Dieses neue Kapitel beschreibt die entsprechenden Systeme, sollte das Eigengewicht nicht für das gesamte Modell generiert werden.

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Neue Reports für die Stahlbemessung (AD2015 SP2) Advance Design 2015 SP2 enthält in der Ausgabe neue Tabellen für die Stahlbemessung:

Der Anwender kann nun den Namen der Elemente in den Tabellen anzeigen:

Neue Tabelle für Beulen und Biegedrillknicklänge:

Neue Tabelle für die Überprüfung der Durchbiegungen:

Neue Tabelle für die Feuerfestigkeit:

Beachten Sie, dass die meisten dieser Stahlbaubemessungstabellen durch die Bemessungsvorlage verändert werden können:

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Hierfür liefert Advance Design 2015 SP2 zusätzlich eine Reihe von vordefinierten Bemessungsvorlagen (Design Templates).

Der Dialog "Bemessungsvorlagen" gewährt Ihnen Zugang zu mehreren XML-Dateien (eine für jede Region):

In diesen XML-Dateien wurden die typischen Komponenten eines allgemeinen Gebäudes (Stützen, Träger, Pfetten, Verbände, etc.) mit den entsprechenden Annahmen (Knicklängen, Biegedrillknick-Längen, Durchbiegungskriterien usw..) definiert.

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VALIDIERUNG

Wie alle Versionen oder größeren Servicepacks, wurde auch die Version 2016 einer gründlichen Prüfung unterzogen. Diese besteht aus 606 automatisch durchgeführten Tests, von denen jeder einen detaillierten Prüfbericht erstellt.

Hier eine kurze Übersicht und Auswertung:

Die vollständige Dokumentation der Validation wurde aktualisiert und steht zum Download in unserem Servicebereich GRAITEC ADVANTAGE unter dem Abschnitt "Downloads\Dokumentation\Advance Design" zu Verfügung.

Hinweis: Die Referenznummer [xxxx] bezieht sich auf den Index der internen GRAITEC-Datenbank

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