info@csoft-nsk.ru | (383) 362-0-444 | с  9:00 до 18:00, без обеда понедельник-пятница
Полный спектр услуг по автоматизации проектирования и поставке лицензионного программного обеспечения

Состоялся Релиз 1 для ПК ЛИРА-САПФИР 2026

ЛИРА-САПФИР 2026 релиз 1

Выпущен коммерческий релиз новой версии ЛИРА-САПФИР 2026. Представляем описание возможностей новой версии

Графическая среда пользователя (исходные данные)
МКЭ-процессор
Графическая среда пользователя (результаты расчета)
Железобетонные конструкции (подбор и проверка стального и композитного армирования)
Металлические конструкции (подбор и проверка стальных и алюминиевых сечений)
Деревянные конструкции (проверка деревянных сечений стержневых КЭ)
Грунт (Упругое полупространство)
Конструктор сечений нелинейный
Стержневые и пластинчатые аналоги
Компоненты технологии BIM
САПФИР-Генератор
Препроцессор САПФИР
Документирование
Работа с файлами

Графическая среда пользователя (исходные данные)

В версии 2026 существенно расширены возможности интеграции со встроенными API. Добавлена поддержка пользовательских «Расширений», встраиваемых непосредственно в интерфейс ЛИРА-САПФИР. Механизм расширений позволяет добавлять собственные команды, элементы интерфейса и обработчики для доступа к данным расчетной модели, включая геометрию, параметры КЭ, нагрузки, результаты расчета и другие данные, с последующей передачей их во внешние приложения или пользовательские модули для выполнения дополнительных вычислений, анализа, постобработки и визуализации.

Реализована возможность отображения пользовательских результатов непосредственно на КЭ-схеме в виде мозаик и других графических представлений, интегрированных в штатный механизм визуализации и документирования ЛИРА-САПФИР. В том числе возможность настраивать шкалу и легенду к ней, документировать исходные данные и результаты средствами Книги отчета, включая автоматизированное обновление изображений в случае их изменений.

Для разработки пользовательских расширений поддерживаются различные языки и технологии, включая C#, C++, Python, JavaScript и другие.

Для Таблиц ввода добавлены средства программного доступа и управления данными расчетных моделей как через пользовательский интерфейс, так и через COM-интерфейсы автоматизации.

Расширен состав Таблиц ввода для задания и редактирования параметров расчетной модели. Добавлены таблицы: жесткости КЭ 57, таблицы РСУ, параметры и материалы конструктивных расчетов, модель грунта (в части основных и специфических характеристик грунтов). Для удобства работы добавлена древовидная структура разделов и возможность одновременно удалять, копировать, вырезать и вставлять несколько таблиц ввода.

Таблицы ввода
Таблицы ввода

Реализован инструмент проверки расчетной схемы с настраиваемым набором параметров. По полученным замечаниям можно выделить объекты, к которым они относятся.

Проверка расчетной схемы
Проверка расчетной схемы

Для задания жесткости пластин добавлено раздельное задание коэффициентов к компонентам мембранной, изгибной и сдвиговой жёсткостей, в том числе для ортотропных плит (раньше использовались только сводные коэффициенты для мембранной и изгибной групп компонентов жесткости).

Коэффициенты к компонентам жесткостей оболочки. Генерация нагрузок средствами Сапфир.

Добавлена возможность автогенерации гололедной нагрузки и нагрузки на стены подвала от грунта средствами Сапфир (новая группа команд).

Нагрузки от веса покрытия (огнезащита, гололед, слой отделки и др.) Указывается плотность и толщина, автоматически вычисляется вес, исходя из периметра сечения, а при изменении сечений нагрузка может быть обновлена (для стержней нагрузка прикладывается, как равномерно распределенная по длине, для пластин и граней объемных КЭ — по площади).

Нагрузка от веса покрытия

Модернизирован функционал определения центра тяжести (центра масс) и центра кручения этажа: добавлен выбор способа расчета моментов инерции вертикальных конструкций (совместная работа «единого сечения» или сумма отдельных элементов), при этом для «цельных элементов» (простенков, цельных участков стен) считаются свои параметры, которые выводятся в сводную таблицу.

Центр жесткости этажа
Центр жесткости этажа

Добавлены инструменты корректировки сети КЭ: сгущения объемных конечных элементов и сгущения существующей сети пластинчатых КЭ вдоль локальных осей.

Разработан инструмент для формирования нагрузок на узлы и элементы по заданной формуле. Инструмент может использоваться, например, для задания средней составляющей ветровой нагрузки, снеговой нагрузки с учетом переменного значения коэффициента формы, гидродинамического давления на стенки резервуаров и т.д.

Нагрузка по формуле
Нагрузка по формуле

Появилась возможность задания нагрузки-штамп на плоские и объемные конечные элементы в местной системе координат.

Добавлен тип «Плита» в функционал задания жесткости пластин через Матрицу упругости / Ортотропию формы.

Добавлена возможность вызова Проводника для указания пути к файлам-записям при задании данных сейсмического воздействия в виде акселерограмм.

Реализована возможность автоматического сгущения сети объемных конечных элементов.

В инструмент «Преобразование сети пластинных КЭ» добавлен функционал дробления пластин на равные части вдоль локальных осей.

Расширены возможности Полифильтра для элементов: добавлено выделение КЭ по ориентации вдоль нескольких направлений, по целевым пластинам ПА (пластинных аналогов) и по признаку качества сети пластинных КЭ.

При создании и корректировке АЖТ (абсолютно жёстких тел) появилась возможность автоматического назначения ведущего узла на основе следующих критериев: минимальная или максимальная координата вдоль осей ГСК, центр (узел, ближайший к центру группы узлов), колонна (примыкание стержневого КЭ к группе пластин).

При использовании инструмента «Отметить элементы, примыкающие к отмеченным узлам и элементам» появилась возможность учитывать АЖТ и объединение перемещений: теперь отмечаются все элементы, примыкающие к группе узлов, наделенных кинематическими связями.

Функционал инструмента «Копирование загружений» расширен возможностью копирования одного загружения в несколько загружений одновременно.

Добавлена возможность упрощённого формирования списка узлов и элементов для расчёта нагрузок на фрагмент.

При работе с моделью в многооконном режиме добавлена возможность синхронизации выделения и сброса выделения узлов и элементов.

Реализовано сохранение списка настроенных шкал и наборов шкал.

Раскрепления для расчета прогибов стальных элементов теперь можно назначать по выделенным узлам.

В параметрах Вариантов конструирования появилась возможность включать и отключать расчёт продавливания.

Добавлено автоматическое формирование текстового файла CalculationTime.log по итогам расчета, содержащего информацию о времени выполнения отдельных этапов расчета.

Реализовано автоматическое отображение локальных осей для стержневых, пластинчатых и объемных конечных элементов в режиме «Информация об узле или элементе».

Диалоговое окно «Моделирование нелинейных загружений» дополнено инструментом автоматического сворачивания и разворачивания списка загружений, входящих в нелинейные истории.

При настройке сочетаний клавиш появилась возможность поиска команд для выбранной категории.

При одновременном нажатии клавиши Shift и колеса мыши реализовано вращение модели вокруг центральной точки.

При работе с параметрами шкалы отображения мозаик исходных данных и результатов расчета реализована настройка «Точность». Данная настройка позволяет регулировать количество диапазонов с близкими значениями.

При отображении осей и отметок появилась возможность скрывать отмеченные оси и отметки. При добавлении осей появилась возможность фиксации исходного номера оси.

Четырехузловые КЭ объединены в единый тип по признаку типа КЭ. Так, к примеру, вместо КЭ 41 и 44 введён единый тип 44 — универсальный четырехугольный КЭ оболочки.

МКЭ-процессор

Для выполнения конструктивного расчёта ригелей ребристых перекрытий, представленных в расчётной модели стержнями прямоугольного сечения на жёстких вставках, реализован пересчёт усилий с учётом наличия свесов полок. Итоговые усилия, по которым выполняется расчёт армирования, определяются на основании усилий, полученных посредством МКЭ-расчёта в стержневых и пластинчатых элементах. Конструктивный расчёт выполняется с учётом геометрии образованного Г- или Т-образного сечения.

Эквивалентные балки
Эквивалентные балки

При расчёте на динамические нагрузки и воздействия (с применением линейно-спектрального метода) зачастую необходимо определять формы собственных колебаний и их частотные характеристики с учётом изменения жёсткости системы и основания в сравнении с параметрами, используемыми при выполнении статического расчёта. В версии 2026 на базе инструмента «Подзадачи» реализована возможность приложения инерционных сейсмических нагрузок, вычисленных по формам колебаний, полученным для одного набора жёсткостей системы и основания, к подзадаче с другими значениями жёсткости системы и основания. Например, формы колебаний могут быть получены для подзадачи с жёстким основанием, а инерционные нагрузки приложены к подзадаче с податливым основанием. Связь между загружениями (для расчета форм и для расчета усилий от перенесенных инерционных сил) реализована через новый модуль динамики 99.

Перенес инерционных сил из одного загружения (с одним набором жесткостей) в другое загружение (с другим набором жестокстей)

Для систем с устройствами гашения колебаний в виде демпферов (КЭ 65/66 и 62) реализована возможность выполнения расчётов с нелинейной зависимостью силы демпфирования от скорости движения F=Cd*V^a при использовании прямого динамического метода (интегрирование уравнений движения в геометрических координатах). Дополнительно для КЭ демпферов 65/66 реализована степенная зависимость силы от скорости не только для различных направлений по отдельности, но и для векторных сумм X+Y и X+Y+Z. Это позволяет учитывать работу демпфера при сложном пространственном перемещении узлов, когда результирующая скорость формируется сразу несколькими компонентами движения.

В рамках развития инструментов расчёта на динамические нагрузки и воздействия во временной области реализованы метод модальной суперпозиции и процедура нахождения векторов Ритца. Согласно методу модальной суперпозиции, вектор перемещений системы {u(t)} представляется в виде суммы перемещений по собственным формам: {u(t)} = ∑ {φᵢ} * {qᵢ(t)}, где {φᵢ} — вектор i-й собственной формы колебаний, а {qᵢ(t)} — обобщённая координата (функция времени). В качестве форм колебаний могут использоваться векторы Ритца. Применение метода модальной суперпозиции позволяет сократить время выполнения расчёта, поскольку связанная система уравнений движения преобразуется в набор независимых уравнений относительно {qi(t)}. При совместном использовании векторов Ритца время расчёта может быть значительно меньше, чем при прямом интегрировании уравнений движения в геометрических координатах.

Расширен функционал процессора ЛИТЕРА. Главные и эквивалентные напряжения теперь могут определяться, как для всех видов стандартных сечений, так и для сечений произвольной формы. Расчёт выполняется не по ограниченному числу точек в пределах сечения, а на основе триангуляции сечения на элементарные площадки. Параметры триангуляции задаются пользователем. Результаты расчета доступны как в табличной, так и в графической форме.

Вычисления главных и эквивалентных напряжений в стержнях

Для объемных КЭ реализован расчет напряжений в узлах при выполнении линейного МКЭ расчёта. Использование данной опции обеспечивает повышение точности при расчетах на грубой сетке объемных элементов, а также при интеграции усилий в целевых пластинах пластинчатых КЭ.

Расчет напряжений в узлах объемных КЭ

Функции «Избирательный учёт масс» и «Перераспределение масс» распространены на модуль Динамика во времени. Ранее эти функции работали только совместно со стандартными модулями динамики, представленными в Таблице динамических загружений.

Для 29-го модуля динамики (расчёт на трёхкомпонентную акселерограмму сейсмического воздействия) реализовано построение узловых графиков спектр-отклик (спектр-ответ).

Расширен функционал модуля ReSpectrum: при пересчёте акселерограмм на новую отметку реализован учёт изменения характеристик грунтовых слоёв — модуля сдвига и коэффициента демпфирования в долях от критического значения — в зависимости от эффективной сдвиговой деформации.

Для алгоритма нелинейного расчёта в итерационной постановке скорректированы критерии точности расчёта, что позволяет уменьшить число итераций без потери точности, а также избежать лишних итераций вблизи равновесного состояния. Это приводит к уменьшению общего времени расчёта.

Для повышения точности геометрически нелинейных расчётов стержневых систем уточнена реализация влияния сдвиговых деформаций при формировании матрицы жёсткости элемента.

Для описания деградации свойств материалов (вплоть до разрушения) для КЭ 295/296 добавлена возможность построения диаграммы деформирования вплоть до нулевых значений на ниспадающей ветви.

Усовершенствован алгоритм определения нелинейных отпоров стержневых и пластинчатых КЭ, в том числе при знакопеременном нагружении.

В диалог Пакетного запуска задач на расчёт добавлена возможность группового добавления файлов, а также опция расчёта этого пакета на сервере расчётов.

Реализована опция Выполнить расчёт на сервере расчётов в локальной вычислительной сети (LAN), обеспечивающая автоматическое сохранение списка задач и его передачу в очередь на сервер расчётов.

Графическая среда пользователя (результаты расчета)

При анализе результатов физически нелинейного расчёта (в итерационной постановке) в диалоге «Состояние сечения» реализована возможность построения графиков «напряжение–деформация» для слоёв/площадок, на которые разбивается нормальное сечение, с учётом истории нагружения.

График деформации-напряжение

В диалоге Информация об элементе реализовано отображение узловых реакций.

Информация об элементе. Реакции

Веса масс, сформированные на основе приложенных нагрузок, теперь можно экспортировать в исходные данные в виде нагрузок, в том числе с учётом их положения по высоте или вычисленных ординат форм колебаний.

При преобразовании результатов расчёта в виде узловых перемещений и нагрузок на фрагмент в исходные данные появилась возможность разложить результирующие перемещения и нагрузки по отдельным загружениям, на основе которых они были получены. Данный функционал будет полезен, например, при работе с усечёнными моделями, в которых отброшенная часть конструкции моделируется в виде вынужденных перемещений и (или) вычисленных нагрузок на фрагмент.

Преобразование результатов расчёта в исходные данные по загружениям

Для задач, в которых используется модуль Динамика во времени:

  • добавлена возможность задания приращения шага по времени для выдачи результатов при их просмотре и анализе;
  • добавлена визуализация приложенных статических нагрузок от предыстории в режиме анализа результатов расчёта с учётом предыстории;
  • реализовано определение суммарного значения весов масс в диалоге Суммирование нагрузок.
Задание приращения шага по времени для выдачи результатов при их просмотре и анализе

Добавлены мозаики:

  • исходной величины проективных нагрузок;
  • вынужденных перемещений;
  • узлов с признаком Не сшивать при выполнении упаковки;
  • номера групп узлов и элементов нагрузок на фрагмент;
  • заданных раскреплений для расчёта прогибов стальных элементов.

Железобетонные конструкции (подбор и проверка стального и композитного армирования)

В параметрах расчета на продавливание добавлена опция формирования отчета (трассировки) для указанного контура в соответствующем Варианте конструирования создается файл txt с описанием вычислений (для определения моментов сопротивления контура продавливания и моментов продавливания учитывается угол поворота продавливающей колонны, для материалов (бетона и поперечной арматуры) учитываются соответствующие коэффициенты условий работы по группам РСУ. Все это можно проверить в отчете по значениям параметров, используемым в вычислениях).

Расчет на продавливание и формирование отчета трассировки

Для трубобетона реализована опциональная корректировка параметров материала бетонного ядра и круглой трубы для сжатых сечений (в соответствии с подразделом 7.2.1 в СП 266.1325800.2016 Конструкции сталежелезобетонные. Правила проектирования). В локальном режиме армирования добавлена опция формирования отчета (трассировки).

Расчет трубобетона и формирование отчета

Добавлен режим просмотра результатов подбора армирования всех типов армирования стержней одновременно: симметричное, несимметричное, кольцо (если для каких-то стержней выбран подбор симметричного и несимметричного армирования, то по данной опции показывается вариант симметричного армирования).

Просмотр армирования стержней всех типов

Для составных сечений (типа: тавр, уголок, двутавр, крест) добавлена опция учета в расчете на Mx и Qz только стенки сечения.

Направление местной оси Y1 сечения в диалоговых окнах модуля АРМ приведено в соответствие с другими подсистемами.

При поиске Кз для пластинчатых элементов по методу Вуда теперь используются фактические привязки слоев армирования вместо приведенных.

Для задач, содержащих суперэлементы, скорректирован алгоритм подбора армирования.

Реализовано сохранение списка настроенных шкал и наборов шкал армирования.

В таблицу Арматура для контуров продавливания добавлен столбец Площадь арматуры продавливания на 1 погонный метр периметра (Asw/U).

Реализовано групповое копирование параметров материалов.

В параметрах вариантов конструирования появилась возможность отключать расчёт на продавливание.

При визуализации расстановки подобранного армирования в сечении сталежелезобетонных элементов теперь отображается профиль жёсткой арматуры.

Металлические конструкции (подбор и проверка стальных и алюминиевых сечений)

Реализована проверка общей устойчивости стальных элементов переменного сечения по СП 16.13330.2017 (в расчете доступны сварные двутавровые сечения (симметричные или несимметричные), предполагается, что высота стенки и ширина полок меняются по линейному закону, причем в одном сечении могут меняться и стенки и полки).

Двутавр переменного сечения

Реализован расчет уголка как балки или колонны — проверка и подбор уголковых сечений выполняется с учетом особенностей их работы при изгибе и сжатии по СП 16.13330.2017.

Добавлена возможность проверки уголков с учетом главных осей сечения. В предыдущих версиях такая возможность была разделена на два варианта жесткости: Уголок параллельно полкам и Уголок. В версии 2026 добавлен флажок при выборе типа сечения Уголок параллельно полкам.

Расчет уголка как балки/колонны. Учет главных осей уголка

Для оперативной оценки назначаемого металлического сечения расширена информацию с указанием веса погонного метра проверяемого и подобранного профиля. Данная информация представлена в информации об элементе и в редактируемом сортаменте

Добавлены новые сортаменты:

  • Индия: профильные трубы (IS 4923-1997), круглые трубы (IS 3601-2006), двутавры (IS 808:1989, IS 12778:2004), швеллеры, тавры и уголки (IS 808:1989).
  • Китай: двутавры (GB/T 11263-2017), швеллеры (GB/T 706-2016), С-профили (JG/T 380-2012), уголки (GB/T 706-2016, JG/T 380-2012), круглые трубы тавры (GB/T 11263-2010), профильные трубы (GB/T 6728-2017), Z-профили (GB 50018-2002).

В редакторе сортаментов реализованы удобные готовые фильтры с группировкой по стандартам EN, ISO, ГОСТ и другим. Это помогает быстрее ориентироваться в библиотеках профилей/сталей и подбирать нужные сортаменты с учетом региона проектирования.

Набор фильтров сортаментов
Набор фильтров сортаментов

В локальном расчете СТК добавлена возможность сортировки по столбцам в таблицах «Расчетные усилия» и «Прогибы элемента».

Деревянные конструкции (проверка деревянных сечений стержневых КЭ)

Расширение позволяет выполнять расчет прямоугольных и круглых брусьев, а также клееных и составных сечений деревянных конструкций в соответствии с СП 64.13330.2017. Результаты представлены в привычном графическом и табличном видах с процентами использования сечений по основным проверкам.

Расчет деревянных конструкций
Расчет деревянных конструкций

Описание исходных данных и результатов описаны в статье Базы знаний — rflira.ru/kb/129/3067/ (данная подсистема построена на базе пользовательских «Расширений», ее можно рассматривать, как пример внедрения внешних расчетных приложений в интерфейс ЛИРА-САПФИР для сбора исходных данных из основной расчетной схемы, показа мозаик результатов расчета и документирования).

Грунт (Упругое полупространство)

Реализована проверка условия ограничения расчетного давления σz, оказываемого на грунт боковыми поверхностями свай (п. Б.8 СП 24.13330.2021).

Примечания: В первом релизе определение предельного горизонтального давления на грунт [σz] реализован только для той комбинации нагружений РСН, которая указана в итерациях расчета жесткости свай (Rz). При этом потребуется выполнить расчет Rz дважды (считаем жесткости свай, считаем расчетную схему, повторно считаем жесткости свай), поскольку для определения [σz] требуется знать момент в свае от постоянных и полных нагрузок на глубине условной заделки (L1), а до расчета всей схемы и комбинаций РСН моменты неизвестны. Во втором релизе планируется реализовать определение [σz] для каждой комбинации РСН в конце сквозного расчета всей схемы (чтобы не пришлось выполнять расчет свай дважды), а также появилась возможность управления этим расчетом.

Реализован расчет свай в просадочных грунтах в соответствии разделом 9 «Особенности проектирования свайных фундаментов в просадочных грунтах» СП 24.13330.2021: при расчете несущей способности свай вклад просадочных слоев fi из Fd исключается, отрицательные силы трения просадочных слоев грунта преобразовываются в нагрузку на сваю.

Вычисляется глубина L1 (п. 7.1.8, формула 7.1 — СП 24.13330.2021) — при расчете свай всех видов по прочности материала сваю допускается рассматривать как стержень, жестко защемленный в грунте в сечении, расположенном от подошвы ростверка на расстоянии L1.

Новые расчеты для свай
Новые расчеты для свай

В меню параметров определения теоретической несущей способности свай добавились новые настройки:

  1. Для определения [σz] параметры выбора коэффициентов η1 и η2, применяемых в формуле Б.8.
  2. Для расчета параметра αε, используемого затем в расчетах [σz] и L1, есть возможность настроить:
    1. Глубину осреднения коэффициента пропорциональности К (при этом осреднение происходит по треугольному распределению с 1 на уровне головы сваи и 0 на заданной глубине):
      • Lk=3.5d+1.5 в соответствии с:
      • СП 50-102-2003. Проектирование и устройство свайных фундаментов. – формула Д.5 в приложении Д;
      • Силин К.С., Гатов Н.М., Зырянов К.С. Проектирование фундаментов глубокого заложения. М.: Транспорт, 1981. – на стр. 113 формулы 6.7 и 6.8.
      • Lm=2(d+1) в соответствии с: Швецов Г.И. (ред.) Основания и фундаменты. М.: Высшая школа, 1991. – на стр. 178-179 (формула 5.26 и рис. 5.23).
      • Пользовательское значение.
    2. Применение понижающего коэффициента αi​, вычисляемого по формуле Б.6 (учет взаимного влияния свай в кусте при действии горизонтальной нагрузки), при определении коэффициента деформации αε​. В предыдущих версиях программы (а также по умолчанию в новой версии) коэффициент αi​​ при вычислении коэффициента деформации αε не учитывается. В новой версии предусмотрена возможность его учета (данная настройка​ используется при определении расчетной глубины hd​, допускаемого напряжения [σz] и глубины L1)​. Такой подход представляется более корректным, поскольку коэффициент αi​ непосредственно влияет на эквивалентную жесткость каждой отдельной сваи и, следовательно, на их напряженно-деформированное состояние. Поэтому его влияние должно учитываться во всех последующих расчетах, основанных на коэффициенте деформации αε.
    3. Добавлено опциональное исключение насыпных грунтов из определения несущей способности сваи по ее боковой поверхности Fi.

    Примечания: При определении параметра hd (до которой не учитывают сопротивление грунта на боковой поверхности сваи при расчете на особое сочетание нагрузок, вычисляется по формуле 12.1) выполняется итерационный расчет, при этом осреднение параметра К производится по треугольному закону на глубину hd, а осреднение γI и ϕI считается как средневзвешенное на глубину hd (в прошлых версиях и параметр К тоже считался, как средний). Без взведенной галки “Учет сейсмики” параметр hd определяться не будет, как и несущая способность сваи с учетом сейсмики.

    Новые параметры расчета свай
    Новые параметры расчета свай

    В таблице характеристик грунтов добавлена новая опция задания водонасыщенного грунта — параметр SAT. Таким образом теперь пользователь может управлять расчетом бытового давления грунта:

    • задано W — бытовое давление σzg считается с учетом взвешивающего действия воды (γsb) при определении Нс и суммарного σz (для последующего расчета R и осадок специфических грунтов: просадочных, засоленных, органоминеральных и органических);
    • задано SAT — σzg считается с учетом веса водонасыщенного грунта (γsat) при определении Нс и суммарного σz (для последующего расчета R и осадок специфических грунтов: просадочных, засоленных, органоминеральных и органических);
    • не задано W и SAT — бытовое давление σzg при определении Нс и суммарного σz для расчета R считается с учетом заданного веса грунта γII (условно назовем его “сухим”) в таблице характеристик грунтов, но при расчете дополнительных осадок специфических грунтов учитывается уже вес водонасыщенного грунта (γsat).

    Примечания:
    — Дополнительная осадка специфического грунта “набухающий” считается при σzg полученной от веса “сухого” грунта от заданного γII (данная осадка связана с усадкой основания в результате высыхания набухшего грунта).
    — Дополнительная осадка от разложения органических включений представляет собой оценку потери объема насыпного грунта вследствие разложения органики, а не результата сложившегося напряженно-деформированного состояния слоя. Поэтому в данной формуле не рассматриваются расчетные состояния грунта по влажности типа W или SAT. В качестве характеристики грунта используется объемный вес сухого скелета. Расчет применим к насыпным грунтам с органическими включениями при неполном водонасыщении, как правило для слоев, расположенных выше уровня подземных вод.
    — Дополнительные осадки специфического грунта “вечномерзлые”, а также осадки оснований за счет консолидации и ползучести определяются от суммарного напряжений σz, полученного от бытового давления σzg при заданных: W — γsb, SAT — γsat, не задано — γII.
    — Эти параметры грунтов в таблице характеристик являются взаимоисключающими: W (наличие грунтовых вод — учет взвешивающего действия воды), SAT (водонасыщенный грунт), и параметры A (водоупор) и S (скала), при этом A и S между собой не являются взаимоисключающими.
    — Если в параметрах скважин был назначен УГВ (возможность появилась в версии 2024), то в каждой расчетной точке плана от заданного уровня УГВ и ниже до кровли грунта с признаками A (водоупор), S (скала) или SAT (водонасыщенный грунт) или до низа модели грунта, если признаки A, S или SAT не заданы, все грунты считаются с признаком W.
    — На разрезе и результатах в точке для водонасыщенного грунта (SAT) добавлена новая штриховка — вертикальные черточки (аналог штриховки для W, только повернута на 90 градусов). При этом: если параметр SAT задан в исходных данных таблицы характеристик грунтов, то такая штриховка будет и на разрезе, и в результаты в точке при просмотре НДС основания обычного и для специфических грунтов (кроме набухающего и насыпного), а если параметр SAT не задан, то на разрезе и результаты в точке для НДС основания эта штриховка показана не будет, но будет показана при просмотре суммарной σz для соответствующих специфических грунтов: просадочных, засоленных, органоминеральных и органических (если для этих расчетов заданы соответствующие исходные данные).

    На разрезе и результатах в точке для водонасыщенного грунта (SAT) добавлена новая штриховка — вертикальные черточки (аналог штриховки для W, только повернута на 90 градусов). При этом: если параметр SAT задан в исходных данных таблицы характеристик грунтов, то такая штриховка будет и на разрезе, и в результаты в точке при просмотре НДС основания обычного и для специфических грунтов (кроме набухающего и насыпного), а если параметр SAT не задан, то на разрезе и результаты в точке для НДС основания эта штриховка показана не будет, но будет показана при просмотре суммарной σz для соответствующих специфических грунтов: просадочных, засоленных, органоминеральных и органических (если для этих расчетов заданы соответствующие исходные данные).

    Реализован расчет свай в просадочных грунтах в соответствии разделом 9 «Особенности проектирования свайных фундаментов в просадочных грунтах» СП 24.13330.2021.

    Примечания:
    В первом релизе новой версии реализован расчет отрицательной силы трения Pn по формуле 9.3 на участках длины ствола сваи, попавших в просадочные слои грунта (для этого соответствующим ИГЭ необходимо назначить просадочные свойства), у которых суммарное давление σz выше начального просадочного давления. При этом расчетное сопротивления τi по формуле 9.4 определяется от суммарного напряжения в грунтовом массиве σz=σzg-σzy+σzp. Таким образом пользователь может управлять величиной суммарного напряжения, и если выше и в окрестности свай не будет задано дополнительных нагрузок от фундаментов или насыпей, и не будет задано свойств нагрузки σzy (моделирование разгрузки от экскавации котлована), то суммарное напряжение σz будет равно бытовому давлению σzg. Полученные отрицательные силы Pn можно визуализировать как по длине ствола сваи (по грузовым площадям соответствующих КЭ57, где силы были вычислены), так и их сумму в голове сваи. А также преобразовать в нагрузку в указанное загружение с указанным коэффициентом γc (формула 9.2).
    При этом в первом релизе не реализовано отключение несущей способности Fi на участках длины сваи, где реализуется просадка, этот функционал планируется реализовать во втором релизе. Пока для исключения fi из расчета Fd соответствующим грунтам можно назначить признак насыпного грунта (в таблице характеристик грунтов), и в параметрах группы свай включить соответствующую опцию.

    Расчет несущей способности и жесткости сваи с учетом просадки

    Уточнено определение глубины сжимаемой толщи Hc:

    • если поиск Hc​​ заканчивается в скальном грунте, для которого задано E ≥ 100 000 т/м², то расчетная величина Hc​ принимается не менее Hc,min⁡ (ранее поиск мог завершаться на кровле скального грунта, из-за чего в отдельных точках получалось Hc​=0, что приводило к отсутствию результатов и появлению предупреждений и ошибок);
    • для случая залегания нескольких слабых слоев грунта друг над другом оптимизирован алгоритм поиска Hc;
    • если в общих параметрах или в частных настройках отдельных нагрузок задано Hc,min более 100 м, что с высокой вероятностью является ошибкой, это значение принудительно заменяется на 99 м, чтобы обеспечить вывод результатов и по величинам осадок и полученным значениям Hc выявить такие случаи.
    Уточненная схема определения глубины сжимаемой толщи Нс

    По записям в окне «Ошибки и предупреждения» теперь можно выделять на плане нагрузок узлы сетки результатов расчета модели грунта, к которым относятся соответствующие сообщения. Для отмены визуализации выделенных узлов сети необходимо нажать клавишу Esc, при этом основное окно модуля «Грунт» должно находиться в фокусе (чтобы перевести фокус в основное окно, достаточно один раз щелкнуть мышью в его рабочей области).

    Выделение узлов сетки результатов по выданным ошибкам и предупреждениям

    Добавлен режим полигональной отметки контуров нагрузок.

    В параметры объединения нагрузок добавлена точность объединения с разницей по глубине (значение этого параметра в прошлых версиях было принято 1 мм, что не позволяло качественно оптимизировать контуры для наклонных нагрузок, теперь этим параметром можно управлять, добиваясь меньшего количества объединенных нагрузок и ускорения расчета).

    Параметры объединения нагрузок и полигональной отметки контуров нагрузок

    Повышена скорость отрисовки изополей и расчета (ускорение расчета упругого полупространства до 10 раз по сравнению с предыдущей реализацией).

    Предупреждение: В первую очередь это было достигнуто за счет усовершенствования триангуляции Объединенных контуров нагрузок (получены путем задания осреднения нагрузок Pz, заданной погрешности для σzy и теперь еще точности объединения нагрузок по глубине). В частности, для специфического контура типа «кольцо» (объединенный контур с отверстием внутри) была реализована отдельная триангуляция. При открытии задач SLD прошлых версий в версии 2026 стоит заново выполнить функцию «Объединение нагрузок». Без этого в некоторых случаях при попытке расчета задачи прошлых версий может произойти зацикливание расчета: все время висит прогресс-бар с нулевыми изменениями — это явный признак необходимости обновления «Объединение нагрузок».

    Конструктор сечений нелинейный

    Для анализа работы нормальных сечений с учётом диаграмм работы материалов в Конструкторе сечений нелинейном реализована возможность получения графика «момент–кривизна». Полученный график можно экспортировать в ЛИРА-САПФИР для описания жёсткости КЭ 295/296 (элементы нелинейных шарниров).

    График «момент–кривизна»
    График «момент–кривизна»

    В расчет и вывод результатов добавлены следующие крутильные характеристики поперечного сечения: секториальный момент сопротивления Ww, см4; полярный момент инерции Ip, см4; полярный момент сопротивления Wp, см3; полярный радиус инерции Rp, мм.

    Теперь в рамках расчета сечения можно использовать разные диаграммы работы материалов в зависимости от расчетной ситуации усилий.

    Создание нелинейных характеристик материала для групп РСУ

    Реализовано создание новых сечений с помощью инструмента параметрического управления типом армирования (ТА). Также доступно создание на основе ранее сформированных моделей армирования, которые были добавлены в проекте.

    Создание сечения с помощью инструмента параметрического управления типом армирования

    Инструмент Полоса, который можно использовать для моделирования армирующих элементов в сечении (профилей, обойм), теперь отображается с учетом заданной толщины.

    Добавлены новые мозаики для вывода нелинейных расчетов:

    • относительные деформации стержней (точечных арматурных включений).
    • напряжения в точечных арматурных включениях

    Ускорено построение изополей результатов расчёта и отображение сети триангуляции поперечного сечения.

    Стержневые и пластинчатые аналоги

    Добавлена возможность интеграции усилий в целевые пластины пластинчатого аналога с учетом узловых усилий в объемных элементах (что на относительно грубых сетках приводит к значительному уточнению).

    В диалог Копирование объектов добавлена опция копирования стержневых и пластинных аналогов (СА/ПА). Опция срабатывает отдельно для каждого СА/ПА и применяется только в том случае, если для копирования выделен сам целевой стержень/пластина и все исходные конечные элементы СА/ПА.

    Реализованы новые режимы мозаик стержневых и пластинных аналогов для контроля и документирования исходных данных.

    Ускорен расчет усилий в стержневых аналогах.

    Компоненты технологии BIM

    Plug-in Revit — ЛИРА-САПФИР
    Плагин для Revit 2026 обновлён для совместной работы с ЛИРА-САПФИР и САПФИР 2026: реализован корректный двусторонний обмен аналитическими моделями, расчётными характеристиками и физической моделью через IFC. Добавлено запоминание настроек в диалоге экспорта. При импорте аналитической модели из Revit обеспечено корректное формирование радиальных стен в САПФИР в соответствии с исходной геометрией Revit.

    Реализован инструмент автоматического сравнения конструктивных элементов Revit с моделью САПФИР через формат IFC. Данное решение значительно сокращает объём ручного сопоставления сечений, толщин и изменений геометрии конструктивных объектов, а также обеспечивает корректное отображение этих данных в Revit.

    Plug-in Rhino (Grasshopper) > Генератор САПФИР
    Актуализирована интеграция с Rhino 8 (Grasshopper). Реализована привязка к конкретному проекту, предусмотрены: автоматическое обновление информационной модели, синхронизация данных по запросу, а также возможность временного отключения синхронизации при выполнении длительных операций с моделью на стороне Grasshopper.

    Plug-in Tekla Structures > ЛИРА-САПФИР
    Адаптирован плагин интеграции для Tekla Structures 2025 и ЛИРА-САПФИР 2026. Обновлены механизмы передачи аналитических моделей и дополнительных данных для последующего моделирования в ЛИРА-САПФИР, а также актуализации BIM-объектов.

    Импорт модели из ETABS
    Реализован импорт моделей ETABS в формате *.e2k с поддержкой двух сценариев: импорт в расчётную модель для уже триангулированных схем и импорт в физическую модель для передачи конструктивных объектов без конечно-элементной разбивки. Передаются геометрия, расчётные параметры и нагрузки.

    Импорт модели из ETABS

    IFC
    Усовершенствован импорт BIM модели из IFC:

    • Поэтапный импорт модели. Реализована возможность загружать модель частями: сначала одни типы объектов, затем другие;
    • Обновление свойств из IFC. Добавлена функция обновления выделенных объектов (свойств и геометрического положения) по данным из IFC-файла без повторного импорта всей модели;
    • Размещение зданий по слоям. При импорте IFC-файла, содержащего несколько зданий, каждое здание будет автоматически размещено в отдельном слое;
    • Выбор зданий для импорта. Если IFC содержит несколько зданий, теперь можно выбрать, какие именно из них необходимо импортировать в проект;
    • На вкладку Сечения добавлены столбец Тип объекта и GUID объекта, позволяющий выбрать тип объекта (балка, колонна, свая) для каждого импортируемого сечения;
    • Расширен набор импортируемых параметров для объекта IfcSpace / Помещение;
    • Добавлена поддержка импорта объекта IfcSite и связанных с ним параметров IFC-модели.

    Усовершенствован экспорт BIM-модели в IFC:

    • При экспорте из САПФИР в IFC дополнительно записываются идентификаторы объектов IfcGUID и ID, что обеспечивает точное сопоставление элементов при повторном импорте модели;
    • При экспорте в IFC моделей с капителями обеспечено корректное формирование геометрии капителей, подрезаемых по периметру плит и повторяющих их габариты.

    SAF
    Обновлён импорт формата SAF: добавлена поддержка новых данных по описанию поперечных сечений балок, колонн и других стержневых элементов.

    САПФИР-Генератор

    Оптимизирована работа системы Генератор, благодаря чему значительно увеличена скорость работы. Добавлены новые функции для повышения удобства работы:

    • возможность свернуть/развернуть окно Генератора. В свёрнутом состоянии окно отображается в виде небольшой иконки в нижней части окна программы;
    • масштабирование окна генератора на последнем редактируемом фрагменте алгоритма сохраняется при закрытии/открытии диалогового окна;
    • выравнивание нодов на холсте;

    • копирование нодов из проекта в проект, с сохранением связей между нодами, без необходимости сохранять алгоритм в библиотеку нодов;
    • Для удобной работы выполнена разметка холста горизонтальными и вертикальными линиями;
    • улучшена группировка нодов.
    Обновленный Генератор САПФИР

    Реализованы новые ноды:

    • «Исключить объекты из проекта» — назначение объектам признака «Не использовать в проекте». Такие объекты не будут отображаться в графическом пространстве САПФИР и не будут передаваться в расчетную модель;
    • «Спецнагрузка» — задание параметров специальной нагрузки на объекты схемы;
    • «Крайние и средняя точки линии» — построение точек на концах и в середине кривой;
    • «Удлинить полилинию» — увеличивает длину полилинии на заданное значение в начале или в конце кривой. Удлинение может производиться как прямыми отрезками, так и добавлением криволинейного участка, в соответствии с кривизной исходной линии;
    • «Линия по вектору» — строит линию заданной длины из указанной точки вдоль вектора, определяющего направление;
    • «Разделить линию на сегменты» — делит прямую или кривую на заданное число сегментов или с указанным шагом аппроксимации;
    • «Длина линии» — собирает информацию о длинах линий, поданных на вход нода;
    • «Расстояние между линиями» — измеряет максимальное или минимальное расстояния между линиями;
    • «Расстояние до линии» — определение кратчайшего расстояния от точки до линии. Исходная точка, при этом, проецируется на линию вдоль вектора, по которому измеряется расстояние;
    • «Разрезать объекты по уровням этажей» — автоматически разделяет элементы по этажным уровням, если их габарит по высоте выходит за границы одного этажа;
    • Усовершенствован нод «Туннель» — теперь можно автоматизировано создать «Туннель-выход» для нода «Туннель-вход» путём нажатия правой кнопки мыши на ноде «Туннель-вход» и выбора соответствующей команды в выпадающем меню

    Для нода «Туннель» расширены возможности передачи данных. Теперь имя туннеля можно задавать не только как номер, но и в виде произвольного наименования, например отражающего характер передаваемых данных. После создания входного нода «Туннель» с заданным именем название выходного туннеля можно быстро задать в свойствах нода Tunnel_OUT где отображается список всех туннелей, уже созданных в проекте. Также теперь нод поддерживает передачу не только объектов, но и числовых параметров.

    Для объектов, которые были импортированы из IFC, добавлена возможность фильтрации по параметрам, записанным в исходном IFC-файле. Это позволяет быстрее находить и анализировать элементы модели по их атрибутивным данным.

    Улучшена работа с DWG-подложками: если файлы расположены в одной папке, для группы выбранных нодов ImportDWG теперь можно одновременно указать новый путь размещения файлов. Ранее при изменении расположения большого количества DWG-файлов требовалось вручную выбирать каждый файл и задавать актуальный путь отдельно. Теперь достаточно выбрать группу подложек и назначить для них новую папку одним действием, при этом нужно следить, чтобы имена исходных файлов и целевых совпадали. При обновлении адреса подложек таким способом, в окне проводника потребуется указать один из dwg-файлов — это нужно для обновления адреса, имена подложек в нодах ImportDWG, при этом, не поменяются.

    Добавлена возможность моделировать пространства по замкнутым полилиниям из DWG-подложек, это упрощает создание помещений и ускоряет подготовку модели на основе чертежных данных.

    Для нодов, формирующих поверхности, например «LoftSurf» расширены параметры построения и обработки поверхности. Добавлена возможность формировать поверхность не только по сплайнам, но и по ломаной полилинии, что позволяет корректно описывать модели сложной ломаной формы. Также реализована настройка линии пересечения поверхности с плоскостью: пользователь может указать, по какой модели она должна формироваться — физической или аналитической.

    В нод «Кинематическая поверхность» (Surface) добавлено свойство «Материал», позволяющее назначать материал формируемой поверхности непосредственно при её создании.

    Для нодов «Дверной проем» и «Оконный проем» добавлена возможность формирования стержневого аналога в стене.

    Препроцессор САПФИР

    Графическая подсистема
    Версия САПФИР 2026 базируется на графическом движке, поддерживающим программируемый конвейер рендеринга в соответствии с актуальными стандартами компьютерной графики. Это даёт возможность оперативно получать высококачественные изображения проектируемых объектов в интерактивном режиме.

    Визуальные эффекты падающих теней, рассеянного затенения, имитации освещённости по Фонгу и другие делают картинку выразительной, что помогает проектировщику лучше воспринимать объём и пространственное расположение элементов конструкции. Скользящая и отложенная подсветка дают тот отклик системы, который делает графику более интерактивной, а работу более комфортной и продуктивной. Наряду с этим сохранена возможность работы программы не только на современных графических платформах, но и на оборудовании «проверенном временем». Графический движок обладает адаптивными свойствами и может автоматически переключаться с программируемого графического конвейера на фиксированный, присущий видеокартам прежних лет.

    Новая графика САПФИР

    Здание
    Реализована поддержка составной BIM-модели на основе нескольких связанных задач. Команда «Загрузить здание» позволяет подключать в мастер-проект отдельные здания из других проектов как динамически связанные объекты. При изменении исходного файла подключённое здание можно актуализировать командой «Обновить здание» без повторного импорта. Вместе с геометрией передаются материалы, нагрузки, загружения и другие настроенные параметры здания.

    Загрузка зданий в мастер проект

    Реализована функция «Сравнить здание», предназначенная для анализа версионности модели и выявления изменений между вариантами проекта. Диалог позволяет отображать добавленные объекты зелёным цветом, удалённые — красным, изменённые — синим.

    Добавлена функция создания нового здания на основе выделенных объектов проекта. Выбранные элементы переносятся из текущего здания во вновь сформированное, при этом автоматически воспроизводится структура этажей исходной модели.

    Плита/Лестница
    Для плит разработана дополнительная функция учёта ортотропии формы.

    Для наклонных плит и лестниц добавлен выбор загружения собственного веса.

    Добавлен альтернативный способ построения наклонной плиты при свободной верхней и нижней привязке.

    Улучшено формирование нагрузок от пространств для наклонных плит: если плита пересекает пространство с включённой генерацией нагрузки, нагрузка создаётся по фактической области их пересечения.

    Стена/перегородка
    Добавлена возможность создания ниши в стене. Создание ниши выполняется с помощью команды ±ΔH.

    Для стен, формирующих объект «Стержневой аналог», добавлена настройка, позволяющая не влиять на сетку конечных элементов стены. Также расширена информация, передаваемая в ЛИРА-САПФИР в диалог «Конструктивные блоки»

    Добавлена визуализация Лицо/Тыл для стены. При выделении стены отображается локальная система координат, которая отображает положение стены.

    Реализована корректная подрезка стены по стене по стене под углом.

    Доработан механизм формирования отверстий от вентканалов в стенах: отверстия создаются по фактическому пересечению со стенами независимо от этажной принадлежности элементов.

    Доработан механизм формирования нагрузки при подрезке перегородки под наклонную плоскость или плиту. В таких случаях нагрузка определяется по фактической подрезанной геометрии перегородки и формироваться не как равномерная, а как треугольная или трапециевидная.

    Нагрузки
    В САПФИР добавлена возможность задания параметров для расчета прямым динамическим методом (Динамика во времени).

    Реализован алгоритм формирования исходных данных для инструмента «Группы перераспределения масс»

    Оптимизирован и улучшен способ создания подвижной нагрузки в модели.

    Добавлена возможность задания снегового мешка на наклонные поверхности

    Добавлена возможность автоматического сбора снеговой нагрузки на плиты, наклонные плиты, плиты переменной толщины и следующие типы кровли: односкатная, двускатная и сводчатая.

    Добавлена возможность приложения равномерно распределенной нагрузки на криволинейные поверхности через свойства объекта.

    Нагрузки на поверхность (снег на кровлю)

    В САПФИР реализован алгоритм формирования исходных данных для Расчета нагрузок на фрагмент в ЛИРА-САПФИР.

    Формирование исходных данных нагрузки на фрагмент

    В диалоге «Фильтр видимости объектов» расширены возможности управления отображением нагрузок: добавлены отдельные параметры визуализации и скрытия для сосредоточенных сил, линейно распределённых нагрузок и распределённых по площади нагрузок.

    Аналитическая модель
    Ускорен процесс триангуляции в 2-4 раза по сравнению с предыдущими версиями программы.

    Реализован новый инструмент «Аналитическая плоскость», предназначенный для привязки и выравнивания объектов модели относительно заданной плоскости. Плоскость может иметь вертикальную, горизонтальную или произвольную ориентацию и может использоваться как базовый опорный элемент наравне с осями и этажами. Объекты, выровненные по аналитической плоскости, сохраняют ассоциативную зависимость: при изменении положения плоскости они автоматически перестраиваются.

    Реализовано задание расчетных длин для железобетонных элементов. Ранее значения расчетных длин определялись на основе расчетных характеристик материалов. В текущей версии добавлены дополнительные способы задания: вручную, а также автоматическое определение длины или коэффициента расчетной длины. Для удобства работы реализована сводная таблица расчетных длин. Она позволяет централизованно просматривать, контролировать и редактировать параметры по всем элементам модели.

    Задание расчетных длин для стен

    Для режима «Редактируемая аналитика» добавлены инструменты корректировки аналитического представления модели без изменения физической геометрии. Реализована подрезка аналитических пластин стен и аналитических стержней балок

    Взаимная работа стены и колонны организуется автоматически, как при подрезке края стены по телу колонны, так и при разрезке стены на части колонной, расположенной внутри стены. Аналитическая пластина стены подрезается по физическому габариту колонны, а совместная работа элементов формируется через АЖТ. Это позволяет корректно моделировать сопряжение стены и колонны в расчётной схеме. Для контроля таких связей добавлен инструмент «Управление связями объекта», с помощью которого можно просматривать связанные элементы, подсвечивать их в модели и при необходимости удалять из связи.

    Для стен, формирующих объект «Стержневой аналог», реализован ряд улучшений для более качественной подготовки аналитической и расчетной модели. В параметры СА добавлены новые настройки: «Маркировка», «Зона поиска крайних узлов» и «Пересекать».

    • Если к простенку со стержневым аналогом примыкает другая стена, а линия СА расположена близко к линии совместной работы стен, программа может сместить СА на линию сопряжения с учетом параметра «Точность совпадения». Это позволяет формировать более корректную конечно-элементную сетку без вытянутых элементов неправильной формы.
    • Новые параметры дают возможность гибко управлять формированием СА и сетки КЭ в зоне стыковки стен. При значении параметра «Пересекать» = «Нет» стержневой аналог формируется без смещения и при этом не влияет на триангуляцию стены.
    • При передаче СА в ЛИРА-САПФИР данные отображаются в диалоге «Конструктивные блоки»: передаются марка основного элемента, марка СА, комментарий с именем исходного элемента и приставкой «Стержневой аналог», а также этажное расположение элемента.

    Добавлен поиск слоев в диалоговом окне Слои моделирования. Существует два режима: режим частичного и полного соответствия. В режиме полного соответствия программа обращает внимание в том числе на заглавные буквы. По умолчанию включен режим частичного соответствия.

    Чертежи
    Реализована автоматизация процесса подбора фактического армирования колонн на основе теоретической арматуры, рассчитанной в ЛИРА-САПФИР. Подбор выполняется на основании критериев минимально достаточного и оптимального армирования по расходу стали, с учетом заданных пользователем параметров.

    Улучшено формирование чертежей колонн по умолчанию: доработаны выноски продольной и поперечной арматуры, разрезы, размерные линии, маркировка хомутов и рабочей продольной арматуры. Добавлена возможность задавать величину отступа выносок, а размеры продольных стержней теперь учитывают их выпуски в верхней части колонны.

    Улучшена работа с диалогом «Унификация колонн»: добавлена сортировка по столбцам, возможность скрывать неиспользуемые столбцы, отображение площади арматуры по зонам вдоль граней и в углах, а также вывод пользовательских наименований для типов армирования.

    Автоматизация создания моделей армирования для колонн

    Автоматизировано создание и оформление листов чертежей армирования колонн, балок, плит и стен. Применение шаблонов размещения и механизма группового создания листов позволяет исключить рутинные ручные операции. Шаблоны создаются на основе эталонного чертежа пользователя и содержат правила размещения основных видов, планов, продольных и поперечных разрезов, таблиц, спецификаций, ведомостей расхода стали, закладных деталей, примечаний, а также учитывают формат листа и заполнение штампа.

    Разработан инструмент «Разделы чертежей». Он позволяет создавать пользовательские комплекты чертежей по характерным признакам или конструктивному принципу армирования элементов. Пользователь может задавать наименование и количество разделов, а также использовать их при создании шаблонов чертежей.

    Автоматизация формирования чертежей

    Разработан встроенный инструмент экспорта созданных чертежей в формат PDF. Диалог позволяет выбрать состав экспортируемых листов: текущий лист, все листы или листы по заданному списку номеров. Также предусмотрена настройка качества PDF и поддержка экспорта как в стандартные форматы A0, A1, A2, A3, A4, так и в пользовательские нестандартные размеры чертежей.

    В диалоге «Автоматическое армирование плит» улучшена работа с исходными данными в таблице «Раскладки». Теперь пользователь может не только создавать и сохранять собственные наборы арматурных сеток, но и более удобно управлять ими: выполнять сортировку по диаметру, длине, ширине и шагу арматурных стержней, а также отключать неиспользуемые позиции снятием галочки в строке раскладки.

    Добавлены новые мозаики для работы с моделью армирования плиты:

    1. Мозаика коэффициентов армирования;
    2. Переармирование: отображение избыточного фактического армирования в см2/мп;
    3. Переармирование (массы): отображение избыточного фактического армирования в т/м2;
    4. Переармирование (деньги): отображение избыточного фактического армирования в у.е./м2. Каждая мозаика имеет свою шкалу, которую можно настроить. Настройка шкалы осуществляется с помощью диалогового окна, которое можно вызвать на самой шкале.

    Документирование

    Добавлена команда Создать ссылку для выбранной таблицы ввода или группы таблиц ввода в Книге отчетов. Команда позволяет добавить в Книгу отчетов любую таблицу ввода и сверстать ее в составе единого файла формата *.docx с общей нумерацией страниц, рисунков и таблиц, а также с автоматическим формированием оглавления.

    Создать ссылку для выбранной таблицы ввода или группы таблиц ввода в Книге отчетов

    Реализована возможность одновременно удалять, копировать, вырезать и вставить несколько элементов Шаблонов документирования

    Для новых графических элементов (графики напряжение-деформация, деформация-усилие, реакции и другие) реализована опция снимка окна как интерактивной копии экрана.

    В САПФИР интегрирована возможность создания видеороликов MP4 в разрешении FullHD ,4К, 8К. Сразу после создания видеоролик открывается в системном плеере по умолчанию или в заданном пользователем в настройках программы. Эта возможность доступна как в прежней функции Путь камеры, так и в новом, максимально упрощённом режиме использования: достаточно запомнить несколько положений камеры в любом 3Д виде, а затем по команде контекстного меню Анимация камеры получить видеофайл.

    При создании видео файла можно выбрать опции: плавный старт и финиш, замкнутая траектория, сглаженная траектория, динамические объекты.

    Реализована опция добавления единиц измерения для интерактивных копий с мозаиками/изополями/эпюрами исходных данных и результатов расчета для имени рисунка Книги отчетов

    На пиктограмме интерактивной копии экрана Книги отчётов добавлена надпись, отображающая время и дату формирования/обновления снимка В контекстное меню Книги отчетов добавлена опция Добавить раздел. Раздел – это папка, которая может хранить другие элементы Книги отчетов.

    Работа с файлами

    Добавлена возможность настройки, будет ли при запуске программы автоматически открываться последний редактируемый документ.

    Внедрено стандартное системное окно открытия файлов. При выборе файла отображается эскиз модели, аннотация и ключевые технические параметры задачи. Функционал доступен для файлов, сохраненных в версии 2026 R1 и выше.

    Открытие существующего документа

Проверьте свои знания nanoCAD

Вы знаете систему автоматизированного проектирования nanoCAD лучше всех коллег? Или хотите прокачать свои навыки и стать востребованным специалистом?

Пройдите увлекательный онлайн-тест на нашем сайте бесплатно и узнайте уровень своей подготовки.

Пройти тест

Актуальные новости САПР и BIM

Сайт использует cookie-файлы. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.
Ok