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  • Respuesta

    RWIND Simulation es exclusivamente compatible con RFEM debido al modelado CFD que requiere un cálculo de elementos finitos. El modelo creado en RSTAB se puede abrir en RFEM. Los parámetros de carga de viento se pueden definir en el cuadro de diálogo RFEM Simular y generar cargas de viento .

    Figura 01 - Submenú para acceder a la simulación RWIND

    En la parte inferior de la pestaña Carga de viento , es posible permanecer y generar automáticamente las cargas para los casos de carga correspondientes después de que el cálculo de CFD se haya ejecutado en segundo plano.

    Figura 02 - Cálculo de todo en el fondo de RFEM

    Si prefiere realizar la simulación de viento en RWIND, haga clic en el botón Abrir en la pestaña Cargar casos de RWIND Simulation .

    Figura 03 - Transferencia de parámetros definidos a RWIND para simulación

    Para obtener la versión de prueba de RWIND Simulation, proceda como se indica en estas preguntas frecuentes .

  • Respuesta

    No se proporciona una distribución de carga de viento definida por el usuario en el Eurocódigo. Para implementar una distribución de carga de viento definida por el usuario en el módulo adicional RF‑/TOWER Loading, solo se puede hacer después de la conversión a DIN, por ejemplo, DIN 4131: 1993-11, ver figura 01, ventana "1.3 Carga de viento - Parte 1. "

    Figura 01 - Carga de viento - Selección de la norma

    Luego, puede seleccionar la distribución definida por el usuario en la ventana 1.4 "Carga de viento - Parte 2" y definirla en la tabla adyacente, ver figura 02.

    Figura 02 - Carga de viento - Distribución definida por el usuario

  • Respuesta

    No es necesario tener en cuenta los coeficientes de presión interna con el programa RWIND Simulation.

    RWIND Simulation siempre genera la presión neta en las superficies en RFEM. Cuando se trata de una simulación con un edificio que tiene ventanas abiertas en RWIND Simulation, existe una presión interna que actúa en el interior del edificio. El programa utiliza esta información para determinar la presión resultante basada en las superficies externas e internas. Esto se puede ver en la figura 01.


    No se puede realizar una comparación entre este coeficiente en la norma y el cálculo CFD porque no hay una correlación directa.

  • Respuesta

    Para el cálculo, el programa crea una malla sólida entre el modelo y los otros lados del túnel de viento. En este caso, la malla sólida no se conecta directamente con la geometría del modelo, sino a un modelo de la malla de envoltura separado situado alrededor de la geometría del modelo. Esta malla de envoltura del modelo tiene una cierta distancia hasta la geometría exacta del modelo, dependiendo de la configuración de la malla del modelo (Modelo simplificado - Shrink - Wrapping-Mesh). Similar a la malla de envolvente del modelo circundante, la geometría exacta del modelo en sí también se representa a partir de una malla de envolvente, pero en la forma exacta del modelo.

    Figura 01 - Tipos de malla

    Con el cálculo de OpenFOAM, se obtiene un resultado de impresión en cada elemento sólido. Estos valores se extrapolan a los respectivos nudos de borde en la transición al modelo. Para determinar las presiones superficiales finales en la geometría del modelo, las presiones en los nudos de borde de la malla sólida se transforman en la envoltura exacta de la malla del modelo en un paso adicional. En el caso de que la malla triangular de la geometría exacta de la malla del modelo sea demasiado irregular, el último proceso de transformación inicia un refinamiento parcial de la envoltura exacta de la malla del modelo.

    Figura 02 - Diferencia entre la geometría de la malla de envoltura y la geometría exacta del modelo

  • Respuesta

    No se muestra la distribución de carga en los elementos externos de la fachada en el ejemplo mostrado en la figura 01. Las celdas sin tracción no se muestran según la escala de colores durante la distribución de carga, sino que permanecen vacías. Por lo tanto, el valor en estos elementos es 0. Esto tiene la ventaja de que se reconoce inmediatamente que los elementos finitos no están estresados.


    La causa del problema se puede visualizar directamente en RWIND Simulation. Por defecto, los cálculos se basan en un modelo simplificado. Dependiendo de la configuración, la carcasa del modelo se puede refinar o endurecer. Se coloca una malla de EF sobre la estructura, por así decirlo, y dependiendo del nivel de detalle, esta malla de EF se aferra al modelo. La figura 02 muestra la extensión del nivel de detalle que es demasiado pequeño. Las superficies que se encuentran en la fachada no se muestran lo suficientemente bien y no fluye viento entre las superficies en voladizo en la simulación, por lo que estas superficies internas no experimentan ninguna presión de viento.


    El nivel de detalle se puede ajustar en RWIN Simulation mediante "Edit model" o directamente en RFEM en la configuración de la simulación de carga de viento (ver figura 03). Opcionalmente, el modelo simplificado también se puede desactivar por completo en RWIND Simulation.


    En el caso de un nivel mayor de detalle (se corresponde con una malla de EF más fina), las superficies en voladizo se muestran claramente y los elementos finitos tienen la tensión en consecuencia (ver figura 04 y 05).


  • Respuesta

    RWIND Simulation es un programa para la simulación numérica de flujos del viento. Es una herramienta hecha para describir un problema de flujo del viento alrededor de un objeto que consiste en un sistema de ecuaciones parciales diferenciales con la salida de una solución aproximada en base al método de volúmenes finitos. Dicho modelo matemático proporciona información similar a un modelo simplificado en un túnel de viento real sobre el campo de velocidad del viento y las presiones que actúan sobre las superficies del objeto del flujo de viento.

    Las normas que describen los efectos del viento en edificios y componentes estructurales (por ejemplo EN 1991-1-4, ASCE/SEI 7, etc.) se basan en diferentes principios. Las reglas y medidas especifican instrucciones correspondientes para determinar las cargas de viento para situaciones y aplicaciones específicas. Estas fórmulas son indudablemente correctas para las situaciones asignadas y los valores resultantes se han confirmado en la práctica.

    Sin embargo, estas líneas auxiliares no describen todas las situaciones que se dan en el mundo real de la ingeniería. Aquí se procesan infinitas formas del modelo diferentes en el flujo del viento, por lo que cada forma tiene su propia influencia de alto grado en las presiones de superficie resultantes causadas por la carga de viento. Sin embargo, para todas las formas de modelos no mencionadas en las directivas respectivas, la carga equivalente de los efectos del viento sigue sin estar clara.

    RWIND Simulation puede ayudar aquí en su función como herramienta auxiliar para determinar las fuerzas resultantes de la acción del viento. Sin embargo, a pesar del uso de RWIND Simulation, se deben garantizar todos los requisitos de la norma válida. La tecnología utilizada en el programa de simulación también puede proporcionar información adicional útil para formas de objetos suficientemente controladas.

    Figura 01 - Flujo de viento alrededor del sistema de antenas complejo
    Figura 02 - Presiones superficiales en la instalación de antenas compleja debido a la carga de viento

  • Respuesta

    El nuevo programa independiente RWIND Simulation ofrece las opciones para la simulación de viento y para la generación de cargas de viento. Las opciones se pueden utilizar de forma óptima junto con el software de análisis estructural por el MEF de RFEM o el software de análisis estructural de barras de RSTAB.

    Entrada
    La adopción directa de los modelos de RFEMRSTAB permite determinar parámetros relevantes de las direcciones del viento a analizar con perfiles de viento dependientes de la altura según una norma de viento. Esto da como resultado los casos de carga correspondientes con parámetros definidos globalmente.

    RWIND Simulation también se puede ejecutar manualmente si no hay RFEM o RSTAB. Por esta razón, los datos se pueden importar desde gráficos vectoriales STL.

    También se puede importar el terreno y los edificios del entorno en la simulación a partir de archivos STL.

    Al intercambiar datos entre RFEM o RSTAB y RWIND Simulation, puede usar fácilmente los resultados del análisis de viento como casos de carga en su entorno de trabajo habitual de RFEM o RSTAB.

    Servicios de RWIND Simulation
    • Análisis del flujo de viento en 3D incompresible con solucionadores de OpenFoam
    • Importación directa del modelo de archivos RFEM o RSTAB o STL
    • Cambios simples del modelo usando arrastrar y soltar y la asistencia gráfica de ajuste
    • Correcciones automáticas de la topología del modelo con redes de mallas de retracción
    • Opción para agregar objetos del entorno (edificios, terrenos...)
    • Perfiles de velocidad dependientes de la altura según la norma
    • Modelos de turbulencia K-epsilon y K-omega
    • Generación automática de la malla ajustada a la profundidad de detalle seleccionada
    • Cálculo en paralelo con utilización óptima de la capacidad de los equipos multinúcleo
    • Resultados para simulaciones de baja resolución (hasta 1 millón de celdas) en tan solo minuto
    • Resultados para simulaciones con resolución media/alta (1-10 millones de células) en unas pocas horas
    • Representación gráfica de los resultados en los planos de recorte "Clipper/Slicer" (campos escalares y vectoriales)
    • Representación gráfica de líneas de corriente así como animación optimizada
  • Respuesta

    Además de la operación manual, la página web ofrece un servicio web (API) para conectar con programas externos.

    Para ello, están disponibles los siguientes paquetes. Se aplican las mismas condiciones que para el funcionamiento manual.

    • Herramienta de zonas geográficas | 500 consultas
    • Herramienta de zonas geográficas | 5000 consultas









  • Respuesta

    El servicio en línea de Dlubal incluye mapas de zonas para la determinación rápida de zonas de carga de nieve, zonas de viento y regiones sísmicas cuando se determina la carga en la herramienta de zonas geográficas.

    Están disponibles los siguientes paquetes.

    • Herramienta de zonas geográficas | 500 consultas
    • Herramienta de zonas geográficas | 5000 consultas

    Estas consultas se pueden utilizar por todos los empleados de la compañía sin restricciones para todos los mapas o normas de la carga admitidas.

    La herramienta de zonas geográficas para la determinación de carga se amplía y complementa continuamente.
  • Respuesta

    No, no están determinados por defecto. La generación de carga de viento usando cargas superficiales siempre determina la carga de viento que es ortogonal a la superficie expandida.
    Sin embargo, para el ejemplo adjunto, la Figura 02 muestra que la carga en la superficie de carga de viento que asciende a 0,5 kN/m² es relativamente fácil de convertir.

    También es posible generar la carga de viento para cualquier geometría de construcción con el nuevo programa independiente RWIND Simulation. Esto le brinda la posibilidad de simular el viento y generar cargas de viento.
    En combinación con el software estructural FEA RFEM o el software de análisis estructural de tramas RSTAB.

    Entrada de datos
    La importación directa de modelos desde RFEM o RSTAB le permite definir los parámetros relevantes para las direcciones de viento analizadas con los perfiles de viento dependientes de la altura, según el estándar de viento. Esto da como resultado los casos de carga correspondientes con parámetros definidos globalmente.

    Sin RFEM o RSTAB, RWIND Simulation también se puede ejecutar manualmente. Además, puede importar los datos de los gráficos vectoriales STL.

    También es posible importar terrenos y edificios del entorno en la simulación desde los archivos STL.

    Al intercambiar los datos entre RFEM o RSTAB y RWIND Simulation, puede utilizar fácilmente los resultados del análisis del viento como casos de carga en su entorno de trabajo RFEM o RSTAB habitual.

    Características de la simulación RWIND
    Análisis en 3D de flujos de viento incompresible con solucionadores de OpenFOAM
    Importación directa del modelo desde archivos RFEM/RSTAB o STL
    Cambios simples del modelo utilizando la ayuda de arrastrar y soltar y de ajuste gráfico
    Correcciones automáticas de la topología del modelo con redes de mallas de retracción
    Opción para agregar objetos del entorno (edificios, terrenos...)
    Perfiles de velocidad dependientes de la altura según la norma
    Modelos de turbulencias K-epsilon y K-omega
    Generación automática de la malla ajustada a la profundidad de detalle seleccionada
    Cálculo en paralelo con utilización óptima de la capacidad de los equipos multinúcleo
    Resultados en pocos minutos para simulaciones de baja resolución (hasta 1 millón de celdas)
    Resultados en pocas horas para simulaciones con resolución media/alta (1 a 10 millones de celdas)
    Visualización gráfica de los resultados en los planos Clipper/Slicer (campos escalares y vectoriales)
    Visualización gráfica de líneas de corriente y animación de líneas de corriente

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Primeros pasos

first-steps

Le proporcionamos consejos y trucos para ayudar a iniciarse con los programas principales de RFEM y RSTAB.

Simulación de flujos de viento y generación de cargas de viento

Con el programa independiente RWIND Simulation, se pueden simular flujos de viento alrededor de estructuras simples o complejas por medio de un túnel de viento digital.

Las cargas de viento generadas que actúan sobre esos objetos se pueden importar a RFEM o RSTAB.

Su soporte es el mejor con diferencia

“Gracias por la valiosa información.

Me gustaría felicitar a su equipo de soporte. Estoy siempre impresionado por la rapidez y profesionalidad de las respuestas a las preguntas. He utilizado una gran cantidad de software con un contrato de soporte en el campo del análisis estructural, pero su soporte es, con mucho, el mejor. "