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16.01.2024

Général

Type de simulation

Dans cette section, nous pouvons choisir entre deux types de simulation, la simulation du flux stationnaire et la simulation du flux transitoire, l'historique théorique se trouve au chapitre Flux stationnaire et flux transitoire. Les paramètres des deux simulations sont décrits en détail dans les chapitres suivants Flux stationnaire et Flux transitoire.

Une nouvelle option est disponible dans RWIND 2 pour continuer le calcul d'un projet donné même après l'interruption du calcul et la fermeture du projet. Pour pouvoir continuer le calcul même après la fermeture du projet et pour l'ouvrir à nouveau, vous devez sélectionner l'option « Enregistrer les données étendues pour continuer le calcul ». Cette opération doit être effectuée avant d'enregistrer les données du projet alors qu'elles existent encore dans le répertoire de travail, c'est-à-dire lorsque le calcul vient d'être terminé.

Paramètres des flux

La « Vitesse d'entrée » représente la vitesse du vent entrant dans la soufflerie. Le bouton Bouton « Profil » permet de définir la vitesse du vent en fonction de la hauteur. Vous pouvez entrer les valeurs de la carte comme décrit dans le chapitre Profil du vent ci-dessous. La valeur de la « Viscosité cinématique » décrit la résistance de l'air à la déformation. Elle est définie comme le rapport entre la viscosité et la « densité » de l'air.

Maillage à volume fini

La « Densité du maillage » à appliquer autour du modèle est contrôlée par une référence de pourcentage. Ce raffinement spécifique est utilisé pour la simplification du modèle et le calcul du flux. La densité par défaut (20 %) se traduit normalement par un nombre relativement faible de mailles de volume fini et un calcul relativement rapide. Le pourcentage minimal est de 10 %. Il s'agit d'un maillage plutôt grossier avec le plus petit nombre de volumes. Plus la densité du maillage est élevée, plus la taille des cellules de volumes finis sera petite. Les résultats sont donc plus précis, mais le calcul sera plus long en raison du plus grand nombre de volumes. La définition de la densité de maillage maximale (100 %) permet d'obtenir des maillages très fins avec des millions de volumes. Le calcul du flux 3D sur de tels maillages est à la limite des capacités des PC actuels, avec un temps de calcul de plusieurs heures à plusieurs jours.

Vous pouvez entrer la densité de maillage ou la modifier à l'aide du curseur. L'« Estimation des cellules du maillage » ci-dessous indique le nombre correspondant de cellules de volume fini et la taille minimale des cellules.

Astuce

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre Maillage numérique et simplification du modèle.

Le type « Raffinement de maillage » peut être défini pour les courbures des surfaces (maillage fin uniquement à proximité des arêtes vives du modèle) ou globalement pour une distance par rapport aux surfaces (maillage fin sur des surfaces limites entières). La première option est définie par défaut, car elle produit des maillages avec un nombre d'éléments finis inférieur.

Considérez l'option « Raffinements de maillage standard », qui vous permet de désactiver la génération de raffinements de maillage standard et d'activer les raffinements de sites définis par l'utilisateur et leur placement, voir le chapitre Raffinements de maillage.

L'option « Couches de contour » contrôle si le maillage de volume fini à côté des surfaces du modèle est raffiné d'une manière spéciale. Ce raffinement donne de meilleurs résultats près des limites du modèle. Cependant, comme le nombre de volumes finis augmente considérablement avec les couches de petits volumes, l'option est désactivée par défaut. Il est toutefois fortement recommandé d'activer les couches de contour et de définir le nombre de couches NC lorsque la rugosité de surface doit être prise en compte.

L'option « Saisie des bords du modèle » vous permet d'aligner le maillage avec les bords du modèle.

Astuce

Veuillez noter que cette option n'est disponible que lorsque la simplification du modèle est désactivée.