Теннисный комплекс в Фюрте, Оденвальд, демонстрирует современную архитектуру и конструкцию.
Практический пример

Эффективное проектирование несущих конструкций с Dlubal Software: взгляд Мартина Греллы

Проблема

Проблема проекта заключалась в том, чтобы построить теннисный зал над существующим теннисным кортом без выполнения трудоемких земляных работ.

Решение

Решение заключалось в том, чтобы основать теннисный зал на микровинтовых сваях. Это значительно упростило строительство, поскольку не требовались тяжелые земляные работы. С помощью RFEM можно было рассчитать как деревянную конструкцию из стержней, так и оголовок сваи как поверхностную модель.

Преимущества

  • Универсальный расчет нагрузок: Простое формирование стержневых нагрузок из поверхностных нагрузок.
  • Гибкое проектирование несущих конструкций: RFEM позволяет моделировать и рассчитывать стержневые и поверхностные элементы.
  • Простой обмен данными: Интеграция с Tekla Structures обеспечивает эффективную передачу модели.
  • Инновационные решения фундаментов: Поддерживает проектирование с использованием современных систем, таких как микровинтовые сваи.
  • Улучшенный рабочий процесс: Интеграция с Tekla Structures обеспечивает эффективную передачу модели.

Деревянный теннисный зал: сочетание расчёта несущих конструкций и инновационного фундамента

Теннисный зал имеет максимальные размеры примерно 36,0 м × 18,0 м и высоту около 9,4 м. Он был возведён в традиционной деревянной конструкции. Вертикальная передача нагрузок осуществляется через прогоны, второстепенные балки и фермы на деревянные стойки и далее на микровинтовые сваи. За обеспечение пространственной жёсткости здания в продольном направлении отвечают деревянные рамы, а в поперечном направлении — диагональные связи из стали.

Важные функции в RFEM, которые облегчают работу

Для Мартина Греллы особенно полезны две функции RFEM. Во-первых, функция «Сосредоточенные нагрузки из поверхностных нагрузок», которая значительно облегчает ему работу, когда поверхностные нагрузки необходимо прикладывать к стержням. Эта функция экономит много времени, поскольку автоматизирует процесс и корректно распределяет нагрузки по соответствующим стержням.

Во-вторых, интерфейс между RFEM и Tekla Structures — это функция, которую он часто использует. Она позволяет передавать расчётную модель, включая информацию о сечениях, напрямую в Tekla. Благодаря этому не нужно вручную переносить каждую деталь, а можно быстро продолжить детальное проектирование, используя ту же модель. Это значительно повышает эффективность и снижает количество ошибок.

Микровинтовые сваи: гибкое решение для лёгких конструкций

Микровинтовые сваи представляют собой составные сваи вытеснения согласно DIN EN 12699 из горячеоцинкованной стали, частично с винтовыми витками, в качестве наращиваемого глубокого фундамента. Наружный диаметр труб составляет примерно от 9,0 до 14,0 см. В зависимости от несущей способности грунта они завинчиваются в землю на глубину от 1,0 до 10,0 м.

Это очень эффективное и простое решение, особенно для лёгких сооружений, модульных зданий или слабонесущих грунтов. Они также активируют грунтовый конус, который воспринимает вес грунта, чтобы воспринимать не только сжимающие, но и растягивающие усилия. Для теннисного зала это было идеальным решением, поскольку грунт уже имелся. Фундамент можно было установить непосредственно в нужном месте без земляных работ. Для нас, как для проектировщиков, также выгодно то, что мы можем определить несущую способность каждой сваи по крутящему моменту, возникающему при её ввинчивании.