
Когда слышишь 'Tekla основный покупатель', первое, что приходит в голову — крупные металлоконструкторские гиганты. Но на практике всё сложнее. Многие ошибочно полагают, что покупатели Tekla — это исключительно заводы-изготовители металлоконструкций. На деле, особенно в сегменте специализированного оборудования, картина иная.
Возьмём, к примеру, ООО Хуайань Тяньлун Новые Строительные Материалы — их сайт hatlgg.ru я изучал ещё при подготовке тендерной документации. Компания занимается фланцами для гидроэнергетики, и здесь Tekla нужна не столько для моделирования стандартных узлов, сколько для стыковки нестандартного оборудования. Часто заказчики присылают чертежи в старых форматах, и без 3D-координации просто не обойтись.
Интересно, что в атомной энергетике Tekla часто используют фрагментарно — не для полного цикла проектирования, а для врезки оборудования в существующие конструкции. Помню случай, когда для монтажа турбины нужно было проверить зазоры между фланцами и арматурой. Вручную это заняло бы недели, а через Tekla Model Reviewer расхождения нашли за два дня.
С ветроэнергетикой ещё интереснее — там Tekla покупают не производители ветрогенераторов, а подрядчики, которые монтируют фундаменты. Из-за сложного рельефа часто приходится адаптировать типовые решения, и здесь координация в Tekla спасает от дорогостоящих ошибок на стройплощадке.
Многие недооценивают, как сложно бывает интегрировать Tekla с отечественными системами учёта. У ООО Хуайань Тяньлун, судя по их документации, своя ERP-система, и выгрузка спецификаций из Tekla часто проходит с ошибками кодировки. Приходится делать промежуточные конвертации — теряется время, появляются риски искажения данных.
Особенно проблемно с геометрией фланцев для атомной энергетики — там допуски микронные, а при пересчёте координат иногда 'уплывают' точности. Как-то раз из-за этого пришлось переделывать партию крепёжных элементов — проект едва не сорвался по срокам.
Сейчас пробуем использовать Tekla Structures вместе с российскими САПР — пока получается громоздко, но для отдельных задач (например, расчёт нагрузок на фундаменты ветроустановок) уже есть положительные результаты.
Когда анализируешь стоимость владения Tekla для такого производителя, как Хуайань Тяньлун, становится ясно — им не нужен полный пакет. Чаще покупают Tekla Structural Designer для расчётов и Viewer для координации. Полные лицензии Tekla Structures берут только когда участвуют в международных проектах — например, для поставок оборудования на зарубежные ГЭС.
Заметил интересную деталь — после 2022 года многие компании стали активнее использовать веб-версии и облачные сервисы Tekla. Видимо, из-за сложностей с обновлением софта. Но для работы с секретными объектами (та же атомная энергетика) это не подходит — приходится держать локальные версии.
Кстати, окупаемость лицензий в энергетике выше, чем в строительстве — потому что здесь цена ошибки в моделировании может достигать миллионов рублей. Один неправильно расположенный фланец на гидротурбине способен остановить весь проект.
На примере того же hatlgg.ru — их фланцы для ветроэнергетики имеют сложную геометрию с переменной толщиной. В Tekla пришлось разрабатывать специальные шаблоны для автоматизации создания чертежей. Стандартные инструменты не учитывали российские ГОСТы, поэтому часть работы делалась практически вручную.
Запомнился проект по монтажу оборудования малой ГЭС — там использовались фланцы производства ООО Хуайань Тяньлун. При стыковке с немецким оборудованием выявились расхождения в 3 мм. Без оперативного пересчёта в Tekla пришлось бы заказывать новые детали с месячной задержкой.
В атомной энергетике особенно ценится функция clash detection в Tekla — при плотной компоновке оборудования она помогает избежать столкновений трубопроводов и несущих конструкций. Хотя для реакторных отделений иногда приходится дополнять модель данными из специализированных нейтронно-физических программ.
Сейчас вижу тенденцию — энергетические компании всё реже покупают Tekla 'на всякий случай'. Выбор делается под конкретный проект. Например, ООО Хуайань Тяньлун Новые Строительные Материалы приобрели лицензии только после выигрыша тендера на поставку фланцев для Приморской ГРЭС.
Многие начали использовать Tekla совместно с Revit — для архитектурной части и расчётов соответственно. Но такая связка требует квалификации, которую найти непросто. Приходится обучать сотрудников с нуля — на это уходят месяцы.
Интересно, что в ветроэнергетике Tekla постепенно вытесняет специализированные программы для расчёта фундаментов — потому что позволяет сразу получить готовые чертежи для производства. Для производителя фланцев это особенно важно — сокращается цикл от проектирования до изготовления.
Если говорить о основных покупателях Tekla в энергетике — это будут не столько проектные институты, сколько производители специфического оборудования. Как раз такие как Хуайань Тяньлун с их фланцами для гидротурбин. Им критически важна точность и возможность быстрого внесения изменений в модель.
Ограничение — высокая стоимость и сложность адаптации под российские стандарты. Но те, кто преодолел эти барьеры, получают серьёзное конкурентное преимущество. Особенно в сегменте атомной энергетики, где требования к документации особенно жёсткие.
Думаю, в ближайшие годы мы увидим, как Tekla станет стандартом не только для металлоконструкций, но и для комплексного моделирования энергетического оборудования. Уже сейчас запросы на интеграцию с BIM-системами поступают даже от относительно небольших производителей.