2287x
002537
2019-11-07

Pytanie

Jakie kształty rzutu dachu i terenu można uwzględnić w generatorach obciążenia wiatrem i śniegiem programu RFEM/RSTAB?


Odpowiedź:

Generatory obciążenia tworzą prostokątny kształt budynku. Dla geometrii dachu dostępne są następujące kształty dachu:

  • Dach płaski
  • Jednospadowy
  • Dach dwuspadowy

W przypadku różnych kształtów budynków lub dachów, obciążenia można przyłożyć ręcznie za pomocą narzędzia "Generować obciążenia → Z obciążenia powierzchniowego na prętach przy użyciu płaszczyzny". Wartość obciążenia należy określić ręcznie.

Nowy, samodzielny program RWIND Simulation umożliwia również generowanie obciążenia wiatrem dla dowolnej geometrii budynku. Daje to możliwości symulacji wiatru

generowanie obciążenia wiatrem. W połączeniu z programem RFEM lub programem do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji szkieletowej RSTAB, użytkownik może optymalnie wykorzystać te opcje.


Wprowadzanie danych
Bezpośredni import modeli z programu RFEM lub RSTAB umożliwia definiowanie odpowiednich parametrów dla analizowanych kierunków wiatru za pomocą profili wiatru zależnych od wysokości, w oparciu o normę dotyczącą wiatru. W rezultacie powstają odpowiednie przypadki obciążeń o parametrach zdefiniowanych globalnie.

RWIND Simulation można również uruchomić ręcznie, bez użycia programu RFEM lub RSTAB. Ponadto istnieje możliwość importu danych z grafik wektorowych STL.

Import terenu i budynków do symulacji jest również możliwy z plików STL.

Wymieniając dane pomiędzy programami RFEM lub RSTAB a RWIND Simulation, można z łatwością wykorzystać wyniki analizy wiatru jako przypadki obciążeń w zwykłym środowisku roboczym programu RFEM lub RSTAB.

Funkcje RWIND Simulation
Analiza nieściśliwego przepływu wiatru 3D za pomocą solwerów OpenFoam
Bezpośredni import modeli z plików RFEM, RSTAB lub STL
Proste zmiany modelu przy użyciu funkcji „przeciągnij i upuść” oraz graficznej pomocy w dostosowaniu
Automatyczne poprawki topologii modelu w sieciach kurczliwych
Możliwość dodawania obiektów z otoczenia (budynki, ukształtowanie terenu, ...)
Profile prędkości zależne od wysokości zgodnie z normą
Modele turbulencji K-epsilon i K-omega
Automatyczne generowanie siatki dostosowane do wybranej głębokości szczegółów
Obliczenia równoległe z optymalnym wykorzystaniem pojemności komputerów wielordzeniowych
Wyniki w zaledwie kilka minut dla symulacji o niskiej rozdzielczości (do 1 miliona komórek)
Wyniki w ciągu kilku godzin dla symulacji o średniej/wysokiej rozdzielczości (1-10 milionów komórek)
Graficzne przedstawienie wyników na płaszczyznach Clipper/Slicer (pola skalarne i wektorowe)
Graficzne przedstawienie linii przepływu i animacji uproszczenia