Opis przypadku
W tym przykładzie obliczymy uśrednione wartości sił dla przekroju mostowego, mające zastosowanie do przekrojów konstrukcyjnych w procesie projektowania w oparciu o WTG-Merkblatt-M3
Zgodnie z Rysunkiem 2.2 w WTG-Merkblatt-M3, ten przykład jest sklasyfikowany jako Grupa 1.
- G2: Wartości bezwzględne ze średnimi wymaganiami dokładności. Obszar zastosowania może obejmować studia parametryczne lub wstępne, gdy planowane są późniejsze badania z wyższą dokładnością (np. badanie w tunelu aerodynamicznym klasy G3).
- R2: Pojedynczy, wszystkie istotne kierunki wiatru z odpowiednio dokładną rozdzielczością kierunkową.
- Z1: Statystyczne wartości średnie, pod warunkiem, że dotyczą stacjonarnych procesów przepływowych, gdzie fluktuacje (np. spowodowane turbulencją napływającego strumienia) mogą być wystarczająco uchwycone za pomocą innych środków.
- S1: Efekty statyczne. Wystarczające jest odwzorowanie modelu konstrukcyjnego z niezbędną szczegółowością mechaniczną, ale bez właściwości masowych i tłumiących.
Wymiary przykładu pokazano na Rysunku 1, a założenia wejściowe zilustrowano w Tabeli 1:
Tabela 1: Dane wejściowe przykładu weryfikacji przekroju mostowego
| Model | Przekrój mostowy |
|---|---|
| Bazowa prędkość wiatru | V = 30 m/s |
| Gęstość powietrza | ρ = 1.225 kg/m³ |
| Solver | Pressure-Based |
| Model turbulencji | Steady k-ω SST |
| Typ profilu prędkości wiatru | Stały na wysokości |
| Intensywność turbulencji | 27% |
| Algorytm numeryczny | Algorytm SIMPLE |
| Dyskretyzacja | Drugiego rzędu |
| Residuum ciśnienia | 10⁻⁴ |
| Lepkość kinematyczna | ν = 1.5 × 10⁻⁵ |
Rysunek 2 przedstawia badanie wrażliwości siatki w RWIND Pro dla przekroju mostowego. Współczynnik siły 𝐶𝑓 nieznacznie maleje z 0.94 przy 10% gęstości siatki do 0.90 przy 25% gęstości, a następnie nieznacznie wzrasta do 0.92 przy 35% gęstości. Chociaż występuje niewielka fluktuacja, zmienność pozostaje w akceptowalnej tolerancji, co wskazuje, że wyniki są wystarczająco stabilne do praktycznego zastosowania inżynierskiego.
Ponadto, badanie siatki obliczeniowej należy wykonać zgodnie z poniższym linkiem:
W tym przykładzie porównamy średnią wartość siły wiatru w kierunku x między EN 1991-1-4 a RWIND. Współczynnik siły cfx,o dla przekrojów mostowych można uzyskać korzystając z Rysunku 8.3 w EN 1991-1-4:
Siła w kierunku X - Metoda uproszczona
W przypadku gdy oceniono, że procedura odpowiedzi dynamicznej nie jest konieczna, siłę wiatru w kierunku x można uzyskać za pomocą Wyrażenia (8.2) w EN 1991-1-4:
vb=30 m/s to bazowa prędkość wiatru C to współczynnik obciążenia wiatrem. C=ce⋅cf,x=1.425×1.3=1.85 , gdzie ce to współczynnik ekspozycji podany w 4.5, a cf,x podano w 8.3.1(1) Aref,x=5 m2 to powierzchnia odniesienia podana w 8.3.1 ρ=1.225 kg/m3 to gęstość powietrza
WTG-Merkblatt M3 podaje dwie kluczowe metody walidacji wyników symulacji. Metoda Współczynnika trafień (Hit Rate) ocenia, ile symulowanych wartości Pi poprawnie odpowiada wartościom referencyjnym Oi w zdefiniowanej tolerancji, stosując podejście klasyfikacji binarnej (trafiony lub chybiony). Podejście to ocenia wiarygodność symulacji poprzez obliczenie współczynnika trafień q, podobnie do funkcji ufności stosowanych w teorii niezawodności. Dla kontrastu, metoda Znormalizowanego błędu średniokwadratowego (e2) oferuje bardziej szczegółową ocenę dokładności poprzez kwantyfikację średniego odchylenia kwadratowego między wartościami symulowanymi a referencyjnymi, znormalizowanego w celu uwzględnienia różnic skali. Razem metody te zapewniają zarówno jakościowe, jak i ilościowe miary do walidacji symulacji.
Wyniki sił w RWIND i porównanie z Eurokodem
W RWIND wyniki całkowitych sił wiatru są dostępne w zakładce Info modelu Edytuj, jak pokazano na Rysunkach 3 i 4. Różnica między krytycznym scenariuszem kierunku wiatru RWIND (θ=0°) a Eurokodem wynosi około Wrel = 5.36% (mniej niż wspomniane kryterium w WTG = 10%); wtedy współczynnik trafień można uzyskać jako q=100%, co wykazuje dobrą zgodność. Niski znormalizowany błąd średniokwadratowy e2=0.002 również potwierdza silną zgodność między symulacją a pomiarami, skutecznie spełniając standardy walidacji.