RWIND 2 | Simulación de viento (túnel de viento)

Descripción del producto

Generación de cargas de viento con base en la dinámica de fluidos computacional (CFD) para cualquier tipo de estructura

RWIND Simulation es un gran programa

"RWIND Simulation - ¡absolutamente genial! ¡ENHORABUENA!"

Seminario web con mucho éxito sobre RWIND Simulation

"¡El seminario web sobre RWIND Simulation tuvo mucho éxito!

De ahora en adelante, es posible analizar fuerzas de viento en geometrías de objetos que no están regulados en la norma. La hipótesis sobre la fuerza del viento según la norma a menudo era una estimación más o menos buena."

Una combinación perfecta

"El módulo adicional RF-STABILITY de RFEM es una combinación perfecta con RWIND Simulation. Usando RF-STABILITY, puedo realizar un análisis de pandeo para obtener longitudes eficaces precisas. Por medio de RWIND Simulation, puedo obtener cargas de viento exactas. Para estructuras de formas inusuales, sería una suposición descabellada si se calculan cargas de viento del código de la norma... sin importar si no es conservadora o muy conservadora. ¡Mi cliente está impresionado y satisfecho con los resultados!"

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¿Siempre sabes de dónde viene el viento? ¡Desde la dirección de la innovación, por supuesto! Con RWIND 2 tiene un programa a su lado que utiliza un túnel de viento digital para la simulación numérica de las corrientes de viento. El programa envía estas corrientes alrededor de cualquier geometría del edificio y determina las cargas de viento en las superficies. RWIND está disponible como versión Básica y Pro.

Este programa fue desarrollado en cooperación con PC-Progress y CFD Support . Por lo tanto, puede utilizarlo como aplicación independiente o como complemento de los programas RFEM y RSTAB para análisis estáticos y dinámicos.


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Características de RWIND Basic

  • Cálculo de flujos de viento turbulentos incompresibles estacionarios utilizando el solucionador SimpleFOAM del paquete de software OpenFOAM®
  • Esquema numérico según 1er y 2do orden
  • Modelos de turbulencia RAS k-ω y RAS k-ε
  • Consideración de la rugosidad de las superficies dependiendo de las zonas del modelo
  • Diseño de modelos a través de archivos VTP, STL, OBJ e IFC
  • Funcionamiento a través de la interfaz bidireccional de RFEM o RSTAB para importar geometrías de modelos con cargas de viento basadas en normativas y exportar casos de cargas de viento con tablas de informes basadas en sondas
  • Cambios de modelo intuitivos mediante arrastrar y soltar, y ayuda de ajuste gráfico
  • Generación de una envolvente de malla retráctil alrededor de la geometría del modelo
  • Consideración de objetos del entorno (edificios, terreno, etc.)
  • Descripción de la carga de viento en función de la altura (velocidad del viento e intensidad de la turbulencia)
  • Mallado automático dependiendo del nivel de detalle seleccionado
  • Consideración de mallas de capas cerca de las superficies del modelo
  • Cálculo paralelo con la utilización óptima de todos los núcleos del procesador de una computadora
  • Salida gráfica de los resultados de la superficie en las superficies del modelo (presión de la superficie, coeficientes Cp)
  • Salida gráfica del campo de flujo y resultados vectoriales (campo de presión, campo de velocidad, campos de turbulencia - k-ω y turbulencia - k-ε, vectores de velocidad) en los planos de Clipper/Slicer
  • Visualización del flujo de viento en 3D a través de gráficos animados con líneas de corriente
  • Definición de sondeos de puntos y líneas
  • Funcionamiento del programa multilingüe (alemán, inglés, checo, español, francés, italiano, polaco, portugués, ruso y chino)
  • Cálculos de varios modelos en un proceso por lotes
  • Generador para crear modelos girados para simular diferentes direcciones del viento
  • Interrupción opcional y continuación del cálculo
  • Panel de color individual por gráfico de resultados
  • Visualización de diagramas con salida de resultados por separado en ambos lados de una superficie
  • Salida de la distancia adimensional del muro y + en los detalles del inspector de malla para la malla del modelo simplificado
  • Determinación del esfuerzo cortante en la superficie del modelo a partir del flujo alrededor del modelo.
  • Cálculo con un criterio de convergencia alternativo (puede elegir entre los tipos residuales presión o resistencia al flujo en los parámetros de simulación)
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Características de RWIND Pro

  • Cálculo del flujo de viento turbulento incompresible transitorio con el solucionador BlueDyMSolver
  • Modelo de turbulencia de LES SpalartAllmaras
  • Consideración de la solución estacionaria como estado inicial para el cálculo transitorio
  • Determinación automática del período de análisis y los pasos de tiempo
  • Uso de los resultados intermedios durante el cálculo
  • Visualización organizada de resultados variables en el tiempo mediante unidades de paso de tiempo
  • Diagrama de la fuerza de arrastre y los resultados de las sondas puntuales sobre el tiempo de análisis
  • Visualización de los resultados de las sondas de líneas para cualquier paso de tiempo en un diagrama
  • Permeabilidad al viento libremente ajustable para superficies ( según la característica del producto )
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Entrada de datos

Para modelar las carrocerías en RWIND Basic, encontrará una aplicación especial en RFEM o RSTAB. En él, define las direcciones del viento a analizar utilizando posiciones angulares relacionadas alrededor del eje vertical del modelo. Al mismo tiempo, se define el perfil de intensidad del viento y de las turbulencias en función de la altura sobre la base de un estándar de viento. Además de esta información, puede usar los parámetros de cálculo almacenados para determinar sus propios casos de carga para un cálculo estacionario para cada posición angular.

Alternativamente, también puede usar el programa RWIND Basic manualmente sin la aplicación de interfaz en RFEM o RSTAB. En este caso, RWIND Basic modela los sólidos y el terreno directamente desde archivos VTP, STL, OBJ e IFC importados. Puede definir la carga de viento dependiente de la altura y otros datos mecánicos del flujo directamente en RWIND Basic.

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Cálculo

RWIND Basic usa un modelo numérico CFD (Dinámica de fluidos computacional) para simular los flujos de viento alrededor de sus objetos utilizando un túnel de viento digital. El proceso de simulación usa el resultado del flujo alrededor del modelo para determinar las cargas de viento específicas que actúan en las superficies estructurales modeladas.

Una malla de volumen 3D es responsable de la simulación en sí. RWIND Basic realiza una red automática basada en parámetros de control libremente definibles. Para el cálculo de los flujos de viento, tiene un solucionador estacionario en RWIND Basic y un solucionador de transitorios para flujos turbulentos incompresibles en RWIND Pro. Las presiones superficiales resultantes de los resultados de los flujos se extrapolan al modelo para cada paso de tiempo.

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Resultados

Al resolver el problema de flujo numérico, puede obtener los siguientes resultados en el modelo y sus alrededores:

  • Presión en la superficie de la estructura
  • Coeficiente Cp de distribución en las superficies de la estructura
  • Campo de presiones alrededor de la geometría de la estructura
  • Campo de velocidades alrededor de la geometría de la estructura
  • Campo de turbulencia k-ω alrededor de la geometría de la estructura
  • Campo de turbulencia k-ε alrededor de la geometría de la estructura
  • Vectores de velocidad alrededor de la geometría de la estructura
  • Líneas de corriente alrededor de la geometría de la estructura
  • Esfuerzos en las estructuras con forma de barras que se generaron originalmente a partir de los elementos de barra
  • Presión residual
  • Dirección y magnitud de la resistencia aerodinámica de las estructuras definidas

A pesar de esta cantidad de información, RWIND 2 permanece claramente diseñado, como es típico de Dlubal. Puede definir zonas definibles libremente para una evaluación gráfica. Los resultados de un flujo voluminoso alrededor de la geometría del cuerpo suelen ser confusos; probablemente ya conozca el problema. Por esta razón, RWIND Basic le proporciona planos de sección que se pueden mover libremente para la visualización separada de los "resultados de volumen" en un plano. Para el resultado de la línea aerodinámica ramificada en 3D, puede elegir entre una visualización estática y una animada en forma de líneas o partículas en movimiento. Esta opción le ayuda a representar el flujo de viento como un efecto dinámico.

Puede exportar todos los resultados como una imagen o, especialmente para los resultados animados, como un vídeo.

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Transferencia de cargas de viento a RFEM o RSTAB

Cuando inicia el análisis en la aplicación RFEM o RSTAB, activa un proceso de procesamiento por lotes. Esto coloca todas las definiciones de barra, superficie y volumen del modelo giradas con todos los coeficientes relevantes en el túnel de viento numérico de RWIND Basic. Además, inicia el análisis CFD y devuelve las presiones superficiales resultantes para un intervalo de tiempo seleccionado como cargas en los nudos de la red de EF o cargas en las barras en los casos de carga respectivos de RFEM o RSTAB.

Estos casos de carga proporcionados con las cargas básicas de RWIND se pueden calcular. También puede combinarlas con otras cargas en Combinaciones de cargas y Combinaciones de resultados.

Descargo de responsabilidad: Esta oferta no está aprobada por OpenCFD Limited, el fabricante y distribuidor del software OpenFOAM a través de www.openfoam.com y propietario de las marcas comercialesOPENFOAM® yOpenCFD® .

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Ventajas

RWIND

  • Consideración de la influencia de los edificios vecinos.
  • Enfoque de carga de viento en techos de membranas curvas y otras geometrías complejas que no están cubiertas por los estándares de carga de viento
  • Consideración de varios cierres en estructuras abiertas
  • Enfoque de carga de viento, cálculo de anclajes para sistemas fotovoltaicos
  • Consideración de la presión interna mediante aberturas
  • Diseño de puntos críticos ya en fase de oferta

Libro sobre CFD

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El siguiente libro presenta una perspectiva completa sobre CFD con el método de volumen finito, como se implementó en el solucionador predeterminado de RWIND, OpenFOAM.

Dlubal es un socio de WtG

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