A Engracon Engenharia e Arquitetura Ltda é representante oficial na América do Sul da Cervenka Consulting, uma renomada empresa da República Tcheca. A Cervenka Consulting é desenvolvedora do software ATENA, um dos programas mais avançados da atualidade para análise do concreto estrutural. Conheça abaixo os principais detalhes do programa ATENA e entre em contato conosco para maiores informações sobre cursos, treinamentos e aquisição desse poderoso software.
Descrição
ATENA é um renomado software para a análise estática e dinâmica de estruturas em concreto estrutural. O programa pode simular o comportamento real de uma estrutura, incluindo efeitos como fissuração e esmagamento do concreto, bem como o escoamento das armaduras. Isso possibilita aos engenheiros estruturais a verificação de suas estruturas em uma ambiente amigável, com um ambiente gráfico avançado. Com mais de 400 instalações ao redor do mundo, ATENA é o sucessor do bem estabelecido programa SBETA. ATENA é desenvolvido pela Červenka Consulting Ltd. (http://www.cervenka.cz/), com sede em Praga na República Tcheca.
Características
- Elementos Finitos
- Elementos isoparamétricos 2D quadrilaterais e triangulares;
- Elementos axisimétricos;
- Elementos do tipo "truss" para as armaduras;
- Apoios em mola ("spring supports");
- Cabos externos ("external cable elements");
- Interface.
- Modelos constitutivos
- Modelo 2D SBETA para tratamento do concreto, incluindo concreto de alta resistência: modelos de fissuração distribuída ("semared cracks"), crack-band, energia de fraturamento ("fracture-energy-based softening"), Modelo de Kupfer para ruína à compressão, retenção variável de cisalhamento e redução da resistência do concreto fissurado;
- Modelo 3D fracture-plastic concrete model basedo no modelo de Menetrey-Willam: fissuração distribuída ("smeared cracks"), abrandamento por energia de fraturamento ("fracture-energy based softening"), Compression Field Theory, aggregate interlock in shear, non-associated plasticity, user defined functions, variable parameters.
- Armaduras com comportamento bi-linear e multi-linear. Armaduras com definição de aderência;
- Plasticidade de Von-Mises para metais;
- Modelo de Drucker-Prager para solos e rochas;
- Bazant M4 microplane concrete.
- Reinforcement cyclic.
- Interface com Mohr-Coulomb material law.
- Isotropic elastic.
- Molas com comportamento não-linear.
- Carregamentos
- Casos de carga : peso próprio, cargas concentradas e distribuídas, apoios, deformações impostas, temperatura, retração, protensão;
- Passos de carga: combinação de passos de carga, métodos de solução.
- Histórico de carregamento arbitrário em passos, não-proporcional e cíclico;
- Método de construção (indireto)
- Métodos de Solução
- Direct solver
- Newton-Raphson and modified Newton-Raphson.
- Arc-length. Line-search.
- Tangential and elastic stiffness.
- Graphical user interface (GUI)
- 2D GUI com pré-processamento (modelagem geométrica, definição de armaduras distribuídas ou concentradas, geração automática de malhas, definição de propriedades dos materiais, cargas e apoios, métodos de solução, monitoramento dos deslocamentos), solução (non-linear FE solution, monitoramento gráfico da solução, restart) e pós-processamento (iso-linhas, iso-areas, renderização, vetores, tensores, fissuras, diagramas de respostas, cortes e seções, forças internas (N,V,M) e arquivo de saída de dados configurado pelo usuário.
Configurações mínimas de hardware:
- MS Windows XP SP2/W7/Vista SP1/2000 SP4 Rollup 1, 512 MB RAM memory (1GB for W7 and Vista) and 40 GB HDD, graphics resolution 1024x768.
Configurações recomendadas de hardware
- MS Windows XP/Vista/7, 4GB RAM memory, 500 GB hard disk, graphics card with resolution of 1280x1024 and OpenGL 3D-acceleration, designed for CAD (e.g. nVidia Quadro, ATI FireGL/FirePro).
Comparação entre as diferentes versões de ATENA
Module | Eng. 2D | Eng. 3D | Science | Full | |
1. | Finite elements | ||||
1.1 | 2D basic elements | √ | √ | √ | √ |
1.2 | Axisymmetrical elements | √ | √ | √ | √ |
1.3 | 3D basic elements | √ | √ | √ | |
1.4 | 2D higher order elements | √ | √ | ||
1.5 | Higher order Axisym. elements | √ | √ | ||
1.6 | 3D higher order elements | √ | √ | √ | |
1.7 | Shell high order element | √ | √ | √ | |
1.8 | 3D beam high order element | √ | √ | ||
1.8 | 2D interface element | √ | √ | √ | √ |
1.9 | 3D interface element | √ | √ | √ | |
1.10 | 2D external cable element | √ | √ | √ | √ |
1.11 | 3D external cable element | √ | √ | √ | |
1.12 | Bond element for bars | √ | √ | √ | √ |
2. | Material models | ||||
2.1 | 2D basic materials | √ | √ | √ | √ |
2.2 | 3D basic materials | √ | √ | √ | √ |
2.3 | 3D variable material | √ | √ | √ | √ |
2.4 | 3D user material | √ | √ | √ | √ |
2.5 | Bazant M4 microplane mat. | √ | √ | √ | √ |
2.6 | Drucker-Prager material | √ | √ | √ | √ |
2.7 | Reinforcement material | √ | √ | √ | √ |
2.8 | Reinforcement cyclic material | √ | √ | √ | √ |
2.9 | Interface material | √ | √ | √ | √ |
2.10 | Bond for reinforcement | √ | √ | √ | √ |
2.11 | Temperature dependent (fire) | √ | √ | ||
3. | Solution methods | ||||
3.1 | Direct Gauss LU elimination | √ | √ | √ | √ |
3.2 | Sparse iterative solution | √ | √ | √ | |
3.3 | Eigenvalue solution | √ | √ | ||
4. | Analysis types | ||||
4.1 | Static | √ | √ | √ | √ |
4.2 | Dynamic | √ | √ | ||
4.3 | Transport (heat conduction) | √ | √ | ||
4.4 | Creep and shrinkage | √ | √ | ||
4.5 | Construction process | √ | √ | √ | |
5. | Graphical user interface | ||||
5.1 | ATENA 2D GUI | √ | √ | √ | |
5.2 | ATENA 3D GUI | √ | √ | ||
5.4 | AtenaWin GUI | √ | √ | √ | √ |
5.5 | Mesh generator | √ | √ | √ | √ |
5.4 | ATENA-GiD Interface scripts | √ | √ | ||
5.5 | GiD Pre/postprocessor | √ | √ |
Restrições da versão-demo
- ATENA2D
- máximo de 100 elementos do tipo shell;
- Não há armazenamento de dados.
- ATENA3D
- máximo de 300 elementos sólidos;
- máximo de 50 elementos do tipo shell;
- Não há armazenamento de dados;
- Não há acesso aos resultados do carregamento;
- Arquivos do tipo INP não são abertos.
- ATENAWin
- Máximo de 300 elementos sólidos