Karamba
Présentation
- Fiche solution
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Vue d’ensemble
Karamba est un outil de calcul de structure par éléments finis intégré à Grasshopper dans Rhino, destiné aux phases amont de conception. Il prend en entrée des géométries paramétriques, des matériaux, sections, appuis et cas de charge, puis calcule déplacements, efforts, contraintes, flambement, modes propres et analyses de second ordre. Les sorties sont visualisées directement dans l’environnement de script visuel, avec résultats animés, valeurs par élément et export vers Robot ou Rstab via DStV. Le site indique aussi un usage possible comme bibliothèque .NET autonome pour intégrer des fonctions de calcul dans des scripts. Le fonctionnement reste centré sur Rhino/Grasshopper et sur des licences liées à l’écosystème Rhino.CatégorieDéploiementPrix indicatifPrincipales fonctionnalités
Finite Element Analysis | calcule rapidement des modèles structurels paramétriques par éléments finis dans Grasshopper Second order theory | exécute des analyses de second ordre, du flambement global et des grandes déformations Cross section optimization | optimise les sections et propose aussi BESO pour poutres ou coques Results display | affiche contraintes, déformations, efforts, taux d’utilisation, réactions et déplacements Export to DStV | exporte vers DStV pour échanges avec Rstab 5-8 ou Robot API Documentation V3 | expose une API de référence en version 3.1.4 pour scripts et développements .NETPositionnement & contexte
Ce qui la distingue
L’outil se place explicitement dans Grasshopper et relie dans le même environnement modélisation paramétrique, calcul EF et optimisation avec Galapagos, Octopus ou Wallacei, ce qui le distingue d’outils de calcul structure plus autonomes comme Robot ou Rstab. Le site expose aussi une exploitation en bibliothèque .NET et une documentation API versionnée, ce qui dépasse le cadre habituel d’un plugin purement graphique de calcul structurel. L’optimisation de sections et l’affichage des résultats de structure sont mis en avant, mais ces fonctions existent aussi dans la plupart des outils comparables de calcul structurel paramétrique.Sa place dans le projet
Karamba s’utilise pendant la conception paramétrique et le pré-dimensionnement structurel, directement dans Grasshopper sur des modèles Rhino. En amont, la géométrie et les variantes sont préparées dans Rhino et Grasshopper. En aval, les résultats servent à itérer la forme, à alimenter des optimisations avec Galapagos, Octopus ou Wallacei, et à exporter vers Robot ou Rstab via DStV.Compatibilité & environnement technique
- Formats pris en charge
- Logiciels connectés
- API & personnalisation
- Hébergement des données
- Fonctions d’IA
- Conformité & certifications
Références communiquées
Karamba3D
Karamba3D développe un logiciel de calcul structurel paramétrique pour Rhino et Grasshopper, se positionnant à l'intersection de l'ingénierie structurelle, de l'architecture et du design computationnel. L'entreprise propose également des intégrations sur mesure, des applications métier et des workflows cloud basés sur son moteur de calcul.Pays :https://www.linkedin.com/company/karamba3dQuestions fréquentes
Q: Karamba fonctionne-t-il sans Rhino et Grasshopper ? R: L’usage principal passe par Grasshopper dans Rhino. Le site indique aussi une utilisation possible comme bibliothèque .NET autonome pour intégrer les fonctions de calcul dans des scripts. Q: Quelles versions de Rhino sont prises en charge ? R: Le téléchargement annonce une installation pour Rhino 8 et Rhino 7 sur PC et Mac Intel/Rosetta, ainsi que Rhino 6 sur PC. La version 3.1 est annoncée pour PC uniquement, tandis que Mac ne prend en charge que Karamba3D 2.2. Q: La version d’évaluation est-elle limitée ? R: Oui. La démo est limitée à 20 poutres et 50 coques, et plusieurs calculs avancés y sont indiqués comme limités. Q: Peut-on utiliser des licences réseau ou cloud ? R: Oui pour certaines offres. Le site indique des options cloud ou réseau pour les licences PRO et LAB, et cloud pour EDU, avec installation sur la plateforme Rhino Zoo dans le cloud ou sur réseau privé. Q: Quels types d’analyses structurelles sont inclus ? R: Le site mentionne le calcul des petites déformations, l’analyse de second ordre, le flambement global, les grandes déformations pour recherche de forme, les modes propres, les fréquences et une analyse non linéaire indiquée comme WIP. Q: Le logiciel couvre-t-il l’optimisation structurelle ? R: Oui. La page de licence cite l’optimisation de sections, BESO pour poutres ou coques, l’optimisation du ferraillage des coques béton et l’éliminateur traction/compression.
