Audytor CH 程序专为图形辅助设计新供热系统、调整现有装置(如在隔热建筑中)以及设计冷却系统(冰水管网)而设计。它的一个重要特点是可以在一个设计中放置多个加热或冷却介质源,例如可以设计四管系统。
· 地暖设计模块的延伸,
· 新的二维图形模块确保更好的人体工程学以及更高的可读性和显示图形的速度,
· 扩展混合组方案的范围,
· DWG 模块的改进,
· 项目开工时间较短,
· Excel 导出扩展,能够同时保存所有表格,
· 其他新功能。
该功能使得可以在设计过程中、在完成安装计算之前对一组地板下散热器进行计算。 因此,可以快速测试计算结果对各个数据(例如供应温度、加热地板结构、管道直径、管道间距、划分为多个回路等)的响应。
快速选择地板散热器的功能可以确定:
· 各个散热器可能的供电温度范围
· 指定散热器组的最高供电温度
· 建议对线圈进行划分,以满足最大液压阻力和最大长度的标准
· 建议对线圈进行划分,以减少线圈之间的阻力差异并促进装置的水力平衡。
Audytor 程序长期以来能够导入多种流行格式的绘图。 DWG 和 DXF 格式特别适合技术图纸。 然而,在市场实践中,很大一部分文档是以PDF文件形式提供的。 虽然它是一种通用格式,不适用于技术图纸,但由于使用频繁,Audytor SET 软件也可以选择导入这种格式的图纸。
该程序扩展了地暖线圈自动绘制的可能性。 目前,用户可以选择以下方式之一来创建给定的线圈:
· 顺时针方向螺旋
· 逆时针方向螺旋
· 蜿蜒线圈。
此外,用户可以编辑(修正)程序创建的线圈形状。
程序中的图形设计已更改 - 无论是在图形样式还是窗口组织方面。 正因为如此,他们变得更加透明
自动盘管生成机制已扩展,具有确定地暖器有效加热表面的功能。 盘管系统可以占据整个加热器的表面或“绕过”其他加热器的歧管和连接管道。 还可以指定区域来关闭部分加热区域,而无需改变加热器本身的形状。
用于快速分割和连接定义加热板的多边形的工具。 一个字段可以分为两个或三个相等的字段 - 分别是水平或垂直的。 用户还可以使用虚线来指示分割线。 同时,还推出了将多个烹饪区合并为一个的选项。
这些功能在设计地暖时特别有用,但也可用于共享
并连接其他多边形(例如房间区域)。
该程序允许您选择顺时针或逆时针绘制螺旋线圈的方向。
根据房间的形状和假定的盘管铺设系统,可以采用一种“绕过”凹角的管道绘制方式。
如果关闭自动生成线圈选项,程序将显示辅助线,支持手动绘制线。 考虑到外围区域的间距,以给定间距绘制线条。
在房间区域自动插入加热区域的功能(所谓的光标周围插入)。
连接到管道之前的加热区域以不太强烈的颜色显示,因此很容易知道哪些区域仍然需要连接。
扩展了混合组方案的范围,可以在歧管处进行局部混合。
可以在绘图中插入另一绘图的片段。 这显着增加了创建清晰的技术文档的可能性。
能够轻松使用包含多个楼层的建筑平面图的一个 DWG 文件。
用户可以指示 DWG 文件的哪些部分要在每个楼层上使用,然后使用精确平移工具调整其位置。
显示带有填充的墙壁 - 外墙为灰色,内墙为黄色。 这提高了所创建绘图的可读性。
使用窗口选择对象时,选择窗口会填充蓝色,从而提高了可读性。
通过将所选对象的所有细节显示为绿色,还提高了它们的可读性。
选择性选择功能允许您指示要标记的图纸元素(例如房间、管道、配件等)。
例如,当用户想要将所选元素从指示区域复制到下一层时,此功能非常有用。
“保留选定行”和“保留未选定行”功能可让您缩小选定对象的范围。 在绘图窗口中选择多个元素后,您可以从选择中删除表中指示的项目或仅保留这些项目。
此功能可以实现物体的精确移动。 用户定义位移矢量,即指定起点和终点。
此功能与放大镜工具相结合,可以非常精确地移动对象。 在匹配不同楼层上的建筑对象的情况下,它非常有用。 只需启用上一层的显示,然后在两层建筑平面图上标明对应点即可。
当您打开关键流程显示时,绘图的其他元素的显示强度会降低。 这使得在批评循环过程中更容易定位自己。
扩大显示(绘制)上一层的可能性。
目前,可以显示上一层或下一层的元素,或者两者都显示。 这有利于调整建筑投影位置和安装立管的位置。
在设计过程中暂时关闭标签显示的选项可以提高不需要标签的情况下屏幕上绘图的可读性。
此选项允许您在绘制墙壁时更改墙壁的厚度:
– CTRL + 左方括号 - 减少壁厚,
– CTRL + 右方括号 - 增加壁厚。
按住鼠标滚轮的同时按 CTRL 键也可以达到相同的效果。 此功能可以根据负载的建筑基础(平面图)轻松调整墙厚。
不仅可以导出单个表格,还可以一次性导出所有表格和诊断信息到 Microsoft Excel。 如果您需要保存多个表,这会显着减少导出时间。
该程序配备了最新的DWG和DXF文件协作模块。
它允许:
· 在最新版本中加载 DXF 和 DWG 图纸。
· UNICODE 文本支持大多数字符都能正确显示。
· 以以下格式导出图纸:DWG、DXF、PDF、SVG、CGM、HPHL、SWF。
· 由于简化的绘图功能,复杂绘图的显示速度显着加快。
· 更真实地将工程图导出为 DXF 和 DWG 文件。
· 将光栅图保存为 DXF 和 DWG 文件。
· 绘图图层管理更方便
该功能允许创建与 Autodesk® Revit® 中定义的房间所在楼层相对应的布局。 数据传输通过使用 Auditor gbXML 插件在 Autodesk® Revit® 中生成的文件进行。
该功能允许您将安装项目导出到一个文件,稍后可以使用适用于 Revit 的 Audytor SET 插件将其加载到 Autodesk® Revit® 中。
该功能允许您从数据中导出并从结果中导出。 通过数据导出,您甚至可以保存不完整的安装项目(无需重新计算),例如立管的布置或散热器的布局。 通过结果导出,我们可以使用 Autodesk® Revit® 中选定管道和设备的技术数据,例如地暖中的管道直径、阀门设置、散热器尺寸和管道间距。 此外,还可以提供物理量,例如介质速度、散热器的功率和压力损失。
· 可以通过 gbXML 文件从 Autodesk® Revit® 导入建筑基础,
· 可以将有关设计安装的数据导出到 Autodesk® Revit®..
创建项目需要带有标记房间区域的绘图。 它们可以在程序中手动绘制,也可以与 HL 程序中的碱基一起加载。 如果在 HL 程序中创建了建筑物的三维模型,则带有结果的图纸将被加载到程序中。 以表格形式输入的建筑物将作为带有结果的房间列表加载。
最舒适的操作模式让您充分利用与HL计划合作的可能性:
将建筑基础从 DWG、DXF、WMF、JPG 等文件上传到 HL 程序。
在 HL 程序中绘制建筑模型并进行热计算。
将 HL 程序的结果加载到系统设计程序中(热负荷值和平面图)
绘制安装图并进行计算。
安装设计可以仅在图表上、仅在平面图上或部分在平面图上部分在图表上进行。 还可以将平面图上绘制的装置片段与图表上绘制的元素结合起来。
在绘制平面图时,程序会自动创建一个简单的立管图,“固定”各个投影。 Audytor SET 程序配备了安装的三维可视化模块,类似于 Audytor HL 程序中的建筑可视化模块。
在定义建筑物开始时引入的参数的很大一部分是整个建筑物的典型数据(所谓的默认数据)。 输入一般数据时,用户可以为每个设备定义默认目录符号。 该符号会自动分配给图中的每个设备。 先前定义的默认目录符号可以随时更改,也可以在将设备插入图形后更改。 更改通用数据中的设备符号将更改给定类型的所有设备的符号,除非已为给定设备“牢固”输入该符号。
数据在表中编辑,允许您同时指定许多绘图元素的参数。 将绘图链接到表格会使表格中编辑的元素在图表中突出显示。
数据继承系统允许您:
· 在数据输入阶段节省大量时间(无需重复输入重复的数据),
· 如果设计假设发生变化或创建变体项目,数据的变化非常快。
· 以 DWG 格式导入和导出图纸
· 在开发中组织立管区域的功能
· 数据文件备份系统
· 一种自动生成设计安装的轴测图的机制
· 能够显示实际直径的安装管道
· 安装元件智能复制机制
· 同时在多个楼层上排列标签的功能(在平面图和轴测图中)以及在相邻楼层上复制标签的机制
· 完善污水处理设施图样。
· 键盘快捷键系统,用于将简单的按钮组合分配给最常用的绘图工具。
· 编辑绘图图层属性的改进。
· 改进了显示有关给定加热器/接收器的循环信息的功能。
该程序允许对系统进行完整的水力计算,其中:
选择管道直径。
确定各个回路的水力阻力,同时考虑管道和受热器中的水冷却产生的重力压力。
提供系统中的总压力损失。
通过选择阀门上的预设值或选择节流孔的法兰来减少回路中的过量压力。 它考虑到需要确保管道有足够的水力阻力。
选择安装在设计者选定位置(立管底部、系统分支等)的压差控制器上的预设值。
自动考虑恒温阀的权限要求(阀门上适当的压降)。
选择小型家庭基站(版本 3.8)。
选择与小型家庭基站(版本 3.8)配合的缓冲区。
选择泵组。
选择泵。
允许使用液压联轴器。
允许使用双歧管。
该程序允许执行热计算,其中:
定义来自管道的热量增益。
计算管道中加热剂的冷却。
对于给定的热负荷,决定了所需散热器的尺寸。
选择适当的加热剂流量,考虑其在管道中的冷却和管道的热量增益(现有安装规定的变体,例如在隔热建筑中)。
考虑管道中水的冷却对重力压力值以及受热器热输出的影响。
计算设计的地板散热器的参数。
在该程序中,可以设计以下系统:
泵系统。
管道布置:单管、两管、四管或混合。
加热或冷却剂:水、乙二醇或丙二醇。
顶部分配、底部分配、水平系统、歧管系统。
对流散热器、落地式散热器、壁挂式散热器。
自动排气阀(系统不能有网络排气)。
恒温或手动散热器阀。
使用带有预设或法兰的阀门对系统进行初始平衡。
使用压差控制器稳定压差。
应用流量控制器的可能性。
目录数据库包含有关管道、阀门和加热器的信息。 一个工程中可以同时使用不同公司的管件、管道和散热器。 该程序可以设计非常大的系统(大约多达 140 个立管和 12,000 个散热器)。
随软件一起提供绘图标准零件库(块),例如垂直或歧管系统的典型零件,可以快速创建系统图表。 此外,用户可以定义几乎无限数量的由绘图的任何部分组成的自己的块。 这些块可以在后续项目中使用。 使用复制功能,可以准备一层的图表并自动复制到后续楼层。
数据可以在平面图或图表上以图形方式输入到程序中。 有关绘制元素的必要信息被引入到与平面图或图表相关的表格中。 通过表格方法,可以快速编辑与单个管道、散热器、配件以及整个选定元素组相关的数据。 系统的每个组件都配备了验证和支持系统,可以获取有关输入数量或相关目录数据的信息。
为了方便数据输入,该软件包括:
· ·同时编辑多个系统组件的能力。
· ·使用现成块的可能性。
· ·智能功能可水平和垂直复制绘图的任何部分,并对元素进行适当的重新编号。
· 可以定义无限数量的由绘图的任何部分组成的自定义块。
· ·快速访问有关输入数量的辅助信息。
· ·弹出按钮方便访问常用组件。
· ·将绘图中的数据与表中的数据动态链接的功能。
· ·通过管道自动连接配件、散热器和其他系统部件的功能。
· ·根据平面图自动创建立管。
· ·以表格形式编辑数据,可以同时设置多个选定项目的参数。
· 图形数据表之间的动态链接在图形中突出显示,表中正在编辑的元素。
每个输入的组件都配备了验证和支持系统,可以获取有关值的信息或调用相关目录以及数据测试。
输入数据时,程序会持续检查其正确性。 这可以显着减少错误数量。 在计算过程中,会进行完整的数据验证。 结果是创建了错误、警告和提示列表。 该列表包括有关问题的重要性级别和位置的信息。
计算后,程序分析获得的结果。 创建消息的模拟列表。 广泛的系统诊断使设计人员能够全面评估设计的质量。 该程序配备了快速查找错误发生位置的机制(自动查找有错误数据的表、行和列,并在图中标出有故障的组件)。
由于可以在楼层平面图上显示计算结果,该程序可以创建系统设计的完整图形文档。 经常需要输入正在设计的项目的图片。 可以通过从文件中读取图片、扫描或从剪贴板粘贴来输入图片。 输入后,图片经常需要调平、校准、裁剪和其他校正。
现在默认使用计算机创建技术图纸(例如底图)。 然后,它们可以作为文件以电子格式提供。 矢量格式(例如 DWG、DXF、WMF、EMF)最适合技术绘图。 图片文件也可以创建为扫描件,然后它们几乎总是以光栅格式(BMP、JPG、JPEG、TIF、TIFF、GIF、ICO、PNG)提供。
通常,在加载图片时,需要填写对话图片单元中的信息。 将图片插入程序后,通常需要执行其调平和裁剪,并且可能需要进行校准以将图片调整为电子等效值。 可以选择扫描的分辨率和质量,并以选定的图形格式保存扫描的文档。 该程序配备了与 TWAIN 规范兼容的扫描仪。
HL程序和CH程序均具有建筑模型图形创建功能。 此功能使您有机会绘制建筑模型。 为了简化绘图操作,您可以将绘图库加载到程序中。 正在加载的文件可以来自用于创建技术图纸的外部程序(例如DWG),或来自扫描的图纸(例如JPG)。 扫描的图纸可以分为多个文件。 扫描到多个文件中的绘图通常无法保持足够精确的比例。 它们还可以相对于彼此旋转少量度数。
绘图粘合允许您快速缩放多张扫描绘图(不同尺寸并旋转)并将它们相互粘合。
绘制带有标记的房间区域对于创建系统设计是必要的。 设计师可以手动绘制房间区域,也可以将它们与热负荷程序的平面图一起加载。 如果在 HL 程序中创建了建筑物的三维模型,则平面图和热负荷结果将被导入到 SET 程序中。 以表格形式输入的建筑物将作为带有结果的房间列表加载。
充分发挥 HL 和 SET 项目之间合作潜力的最舒适的工作模式:
1.将建筑平面图从DWG、DXF、WMF等文件加载到HL程序。
2.在 HL 程序中绘制建筑物的 3D 模型并运行热计算。
3.将 HL 程序的结果加载到 SET 程序中(热负荷和平面图视图)。
4.在软件安装HL程序中绘制系统并进行计算。
系统的设计可以在图表、平面图中以及部分在图表和部分平面图中完成。
在以平面图绘制系统的情况下,程序会自动创建一个“连接”平面图的简单图表。
在绘制平面图时,程序会自动创建一个简单的立管图,“固定”各个投影。 该程序(Audytor CH、Audytor CC 和 Audytor H2O)配备了安装的三维可视化模块,类似于 Audytor HL 程序中提供的建筑可视化模块。
在建筑物定义开始时输入的参数的一个重要部分是整个建筑物的典型数据(即默认数据)。 该数据由数据继承系统使用。
用户可以为每类设备定义默认目录符号。 该符号会自动分配(继承)到设计中放置的每个器件。 即使在将设备插入到图形后,也可以随时更改默认目录符号。 全局数据中符号的更改将更改该类型的所有设备的符号,除非对于给定元素单独输入了另一个符号。 许多其他参数可以以模拟方式继承。
数据在表格中编辑,允许同时确定多个元素的参数。 绘图和表格之间的链接会在绘图中突出显示表格中编辑的元素。
数据继承系统允许您:
· 在数据输入阶段节省大量时间(无需多次输入重复数据)
· 在设计假设发生变化或准备变体设计的情况下,可以非常快速地更改重复数据。
该程序(自版本 7.0 起)已作为 Audytor SET 程序的一个模块创建,可同时设计冷却、冷水和热水系统以及循环和中央供暖装置。 该程序的各个模块相互协作并使用通用的 2D 和 3D 图形环境。
该程序具有自动创建一组项目备份(最多 8 个文件)的机制。
每次保存数据时都会备份数据文件,新文件会覆盖旧文件,以便始终保留项目工作每个阶段的至少一份文件副本。
即使项目文件的最新版本被覆盖或损坏,此功能也将允许您恢复项目文件。
程序目录数据库包含有关管道、配件和散热器的信息。 该数据库正在不断开发。
在一种设计中,可以同时使用来自不同公司的配件、管道和散热器。
· 鼠标光标呈适合当前使用功能的小图像形状。
· 显示辅助线,建议自动连接到特定特征点(例如散热器连接点)。
· 管道可以成对绘制(供应/回水),并具有选定的间距,如有必要,管道会自动调整以适应所连接的设备(例如散热器连接点的间距)。
· 将管道绘制为多边形链可减少所需的鼠标单击次数。
· 自动将散热器插入窗户下方。
· 通过底部连接将散热器自动连接至管道。
· 可以将绘图的任何部分复制到一层或下一层。
· 创建元素镜像的能力。
· 使用现成块的可能性。 公寓和歧管系统的元素与图纸标准部分(块)(例如立管层)的软件库一起提供,可以快速创建图表。
· 可以定义无限数量的由绘图的任何部分组成的自定义块。 预定义的块可以在后续项目中使用。
该程序有一个内置的地板散热器设计模块。 它是集中供热装置设计图形系统的组成部分。 设计地暖的第一步是定义地板结构。 该项目目录配备了最流行的地暖系统,包括管道、系统板、隔热防潮、紧固元件等。设计师可以创建一整套结构,这些结构将在后续项目中使用。 该程序根据 EN 1264 标准执行计算。 地暖是根据所选系统、湿式或干式以及地板的具体结构而设计的。 所选制造商的数据特性是默认的,可以单独设计绝缘层。
进入地板结构后可直接进行地暖散热器散热量的初步计算。 这样可以近似评估散热器的热输出、地板表面温度和其他参数。 结果可能对各个房间的散热器设计有用。
在图中介绍地板下散热器,只需提供有关其类型、房间热负荷份额以及图表中专用于散热器的地板面积的信息就足够了。 程序在计算过程中将选择盘管中适当的管道间距,并将确定盘管的实际表面和长度。
该程序具有自动绘制螺旋系统中加热管道布线方案的功能。
在平面图上的所有地暖器中创建线圈,同时考虑到供应管和回水管的间距以及基本区域和边缘区域中尽可能指定的管道间距。
该程序还对生成的线圈长度进行精确计算。
该功能允许您将安装项目导出到一个文件,稍后可以使用适用于 Revit 的 Audytor SET 插件将其加载到 Autodesk® Revit® 中。
该功能允许您从数据中导出并从结果中导出。 通过数据导出,您甚至可以保存不完整的安装项目(无需重新计算),例如立管的布置或散热器的布局。 通过结果导出,我们可以使用 Autodesk® Revit® 中选定管道和设备的技术数据,例如地暖中的管道直径、阀门设置、散热器尺寸和管道间距。 此外,还可以提供物理量,例如介质速度、散热器的功率和压力损失。
该程序自 7.1 版起具有自动生成设计安装的轴测图的机制。
轴测图可以打印或导出为 DWG 格式,从而可以创建完整的项目文档。
轴测图还允许在一张图纸中显示整个安装的方案,从而在项目中提供更精确的定位,并选择并同时编辑不同楼层的元素数据,这显着加快了设计修改和安装调整的过程。
在自动创建的安装图的图中,添加了“组织”按钮,可以根据楼层平面图的数据智能定位立管区域。
该程序维持各个安装系统(CH、CC 和 H2O)内立管的顺序。
该功能对于大型项目特别有用,可显着减少手动移动立管区域所需的时间。
组织功能的参数可以修改。
每个输入的组件都配备了验证和支持系统,可以获取有关值的信息或调用相关目录以及数据测试。
输入数据时,程序会持续检查其正确性。 这可以显着减少错误数量。 在计算过程中,会进行完整的数据验证。 结果是创建了错误、警告和提示列表。 该列表包括有关问题的重要性级别和位置的信息。
计算后,程序分析获得的结果。 创建消息的模拟列表。 广泛的系统诊断使设计人员能够全面评估设计的质量。 该程序配备了快速查找错误发生位置的机制(自动查找有错误数据的表、行和列,并在图中标出有故障的组件)。
计算结果以图形和表格形式呈现。 各个系统组件标签的格式可以自由修改(显示值的选择和标签样式)。
可以更改表格的格式(选择显示的列和行、字体大小)并根据任意键进行排序。
这些表格包含各个设备、电路以及材料和配件列表的总体结果和详细结果。
在结果图中,有包含指定设备特定数据的标签。 标签的形式是完全可编辑的。 特定元素的所有可用结果都可以放在标签上。 可以保存多种格式的标签并随后立即更改。
计算结果可以在绘图仪或打印机上打印。 用户可以选择绘图的比例并使用打印预览来确定绘图的打印方式。
如果绘图无法容纳一张纸,程序会将其打印成碎片,然后可以将它们粘在一起。 因此,即使使用最简单的A4打印机,也可以准备大图。 该程序还能够将图纸存储为 DXF 或 DWG 文件。 然后可以将保存的图纸加载到其他软件中,例如 AutoCAD。
带有计算结果的表格可以打印,或导出到在 Windows 环境中运行的其他应用程序(例如电子表格、文字处理器等)。
能够在一个项目中设计多个系统,以便同时设计建筑物的整个系统。
程序配备了高效的图形安装分析算法和高效的管道、管件和附件选择算法,可以在不到几秒钟的时间内计算出大型安装。
设计人员可以使用标签编辑器,创建加热系统材料和组件的概述,以便准备项目的技术文档。 供暖系统图可以分为任意数量的图。 工程图本身可以导出为 DWG 格式。
该程序在 MS Windows (10, 11) 32 位和 64 位下运行。
最低硬件配置:
· 1200 MHz 处理器,
· 4 GB 内存,
· 2 GB 可用硬盘空间,
· 最低屏幕分辨率为 1024x768 的彩色显示器,
· 硬盘驱动器上有 500 MB 可用空间,
· 兼容OpenGL 2.0及更高版本的显卡:市场上所有新显卡应满足最低硬件要求;
3D 编辑器的硬件要求
屏幕垂直分辨率要求:
- 最低 - 768 分,
- 足以舒适地工作 - 900分,
- 最方便 - 1080 点。
系统字体设置要求:
- Windows Vista、7、8 - 字体“小 100%”,
- Windows XP - “普通”字体。
计算机应具有支持 OpenGL 技术的显卡版本:
- 最低 2.0,
- 足以舒适地工作:3.3 及更高。
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