- Ponad 45 000 użytkowników w 95 krajach
- Pakiet oprogramowania dla wszystkich obszarów zastosowań
- Bezpłatne wsparcie zapewnione przez doświadczonych inżynierów
- Krótki czas nauki i intuicyjna obsługa
- Doskonały stosunek ceny do jakości
- Koncepcja elastycznych modułów, które dopasują się do Państwa potrzeb
- Skalowalny system licencji obejmujący licencje pojedyncze i sieciowe
- Sprawdzone oprogramowanie wykorzystane w wielu znanych projektach
Narzędzie do geolokalizacji dla definiowania obciążeń
Znajdź dane na temat obciążenia śniegiem, wiatrem i trzęsieniem ziemi przy pomocy map Google
Więcej informacji
Dlaczego Dlubal Software?

Symulacja przepływu wiatru i generowanie obciążeń wiatrem

W programie samodzielnym RWIND Simulation istnieje możliwość przeprowadzenia symulacji przepływu wiatru w cyfrowym tunelu aerodynamicznym, wokół konstrukcji prostych lub złożonych.
Wygenerowane obciążenia wiatrem, działające na te obiekty, można następnie importować do RFEM lub RSTAB.
Funkcja wyszukiwania, na podstawie map Google, ustala odpowiednią lokalizację w celu zdefiniowania:
- Śnieg:
- Strefa obciążenia śniegiem
- Obciążenie śniegiem s k - Wiatr:
- Strefa wiatru
- Bazowa prędkość wiatru v b, 0
- Wartość bazowa ciśnienia prędkości q b - Trzęsienia ziemi:
- Strefa sejsmiczna
- Szczytowa wartość przyspieszenia drgań a gR
- Klasa podłoża itd.
Mimo, że dane mogą być przenoszone ręcznie do programów zewnętrznych, automatyczne przenoszenie danych może odbywać się za pomocą dostępnej aplikacji.
Narzędzie do geolokalizacji współpracuje z usługami świadczonymi przez Google LLC w obszarze tworzenia map. Usługi Google nie są bezpłatne, co oznacza, że odpowiedzialność finansowa spoczywa na wszystkich użytkownikach.
Aby dodatkowo korzystać z map, istnieje możliwość zakupu pakietu narzędzi geolokalizacji w sklepie internetowym Dlubal:
- Narzędzie do geolokalizacji | 500 wyświetleń
- Narzędzie do geolokalizacji | 5000 wyświetleń
Obecnie obsługiwane są następujące mapy i normy:
Normy dla obciążenia śniegiem
EN 1991-1-3 (Eurokod)
AIJ RLB (Japonia)
AS 1170-3 (Australia)
ASCE/SEI 7-16 (USA)
CIRSOC 104 (Argentyna)
CTE DB SE-AE (Hiszpania)
GB 50009 (Chiny)
IS 875-4 (Indie)
NBC 2015 (Kanada)
NCh 431 (Chile)
NZS 1170-3 (Nowa Zelandia)
SIA 261 (Szwajcaria)
ДБН В.1.2-2 (Ukraina)
СП 20.13330 (Rosja)
Belgia | NBN EN 1991-1-3
Bośnia i Hercegowina | BAS EN 1991-1-3
Bułgaria | BDS EN 1991-1-3
Dania | DS/EN 1991-1-3
Niemcy | DIN EN 1991-1-3
Estonia | EVS-EN 1991-1-3
Finlandia | SFS EN 1991-1-3
Francja | NF EN 1991-1-3
Grecja | ΕΛΟΤ EN 1991-1-3
Irlandia | IS EN 1991-1-3
Islandia| ÍST EN 1991-1-3
Włochy | UNI EN 1991-1-3
Chorwacja | HRN EN 1991-1-3
Łotwa | LVS EN 1991-1-3
Litwa | LST EN 1991-1-3
Luksemburg | ILNAS-EN 1991-1-3
Holandia | NEN-EN 1991-1-3
Norwegia | NS-EN 1991-1-3
Austria | ÖNORM B 1991-1-3
Polska | PN-EN 1991-1-3
Portugalia | NP EN 1991-1-3
Rumunia | SR EN 1991-1-3
Szwecja | BFS 2019: 1 EKS 11
Serbia | SRPS EN 1991-1-3
Słowacja | STN EN 1991-1-3
Słowenia | SIST EN 1991-1-3
Republika Czeska | ČSN EN 1991-1-3
Węgry | MSZ EN 1991-1-3
Białoruś | ТКП EN 1991-1-3
Cypr | CYS EN 1991-1-3
EN 1991-4 (Eurokod)
ABNT NBR 6123 (Brazylia)
AIJ RLB (Japonia)
AS 1170-2 (Australia)
ASCE/SEI 7-16 (USA)
BNBC (Bangladesz)
CFE Viento (Meksyk)
CIRSOC 102 (Argentyna)
COVENIN 2003 (Wenezuela)
CTE DB SE-AE (Hiszpania)
GB 50009 (Chiny)
HK CP Wind (Hong Kong)
IS 875-3 (Indie)
NBC 2015 (Kanada)
NCh 432 (Chile)
NP 196 (Paragwaj)
NTE E.020 (Peru)
NZS 1170-2 (Nowa Zelandia)
SANS 10160-3 (Republika Południowej Afryki)
SBC 301 (Arabia Saudyjska)
SI 414 (Izrael)
SIA 261 (Szwajcaria)
TCVN 2737 (Wietnam)
UNIT 50 (Urugwaj)
ДБН В.1.2-2 (Ukraina)
СП 20.13330 (Rosja)
Belgia | NBN EN 1991-1-4
Bośnia i Hercegowina | BAS EN 1991-1-4
Bułgaria | BDS EN 1991-1-4
Dania | DS/EN 1991-1-4
Niemcy | DIN EN 1991-1-4
Estonia | EVS-EN 1991-1-4
Finlandia | SFS EN 1991-1-4
Francja | NF EN 1991-1-4
Grecja | ΕΛΟΤ EN 1991-1-4
Irlandia | IS EN 1991-1-4
Islandia | ÍST EN 1991-1-4
Włochy | UNI EN 1991-1-4
Chorwacja | HRN EN 1991-1-4
Łotwa | LVS EN 1991-1-4
Litwa | LST EN 1991-1-4
Luksemburg | ILNAS-EN 1991-1-4
Holandia | NEN-EN 1991-1-4
Norwegia | NS-EN 1991-1-4
Austria | ÖNORM B 1991-1-4
Polska | PN-EN 1991-1-4
Portugalia | NP EN 1991-1-4
Rumunia | SR EN 1991-1-4
Szwecja | FSO 2019: 1 ECS 11
Serbia | SRPS EN 1991-1-4
Słowacja | STN EN 1991-1-4
Słowenia | SIST EN 1991-1-4
Republika Czeska | ČSN EN 1991-1-4
Węgry | MSZ EN 1991-1-4
Białoruś | ТКП EN 1991-1-4
Cypr | CYS EN 1991-1-4
EN 1998-1 (Eurokod)
ABNT NBR 15421 (Brazylia)
AIJ RLB (Japonia)
AS 1170-4 (Australia)
ASCE/SEI 7-16 (USA)
BNBC (Bangladesz)
CFE Sismo (Meksyk)
COVENIN 1756-1 (Wenezuela)
CPE INEN 5-1 (Ekwador)
GB 50011 (Chiny)
INPRES-CIRSOC 103 (Argentyna)
IS 1893-1 (Indie)
NBC 2015 (Kanada)
NCh 433 (Chile)
NCSE-02 (Hiszpania)
NTE E.030 (Peru)
NZS 1170-5 (Nowa Zelandia)
SANS 10160-4 (Republika Południowej Afryki)
SBC 301 (Arabia Saudyjska)
SI 413 (Izrael)
SIA 261 (Szwajcaria)
TCXDVN 375 (Wietnam)
ДБН В.1.1-12 (Ukraina)
СП 14.13330 (Rosja)
Belgia | NBN EN 1998-1
Bośnia i Hercegowina | BAS EN 1998-1
Bułgaria | BDS EN 1998-1
Niemcy | DIN EN 1998-1
Francja | NF EN 1998-1
Grecja | ΕΛΟΤ EN 1998-1
Islandia | ÍST EN 1998-1
Włochy | UNI EN 1998-1
Chorwacja | HRN EN 1998-1
Łotwa | LVS EN 1998-1
Luksemburg | ILNAS-EN 1998-1
Norwegia | NS-EN 1998-1
Austria | ÖNORM B 1998-1
Portugalia | NP EN 1998-1
Rumunia | SR EN 1998-1
Serbia | SRPS EN 1998-1
Słowacja | STN EN 1998-1
Słowenia | SIST EN 1998-1
Republika Czeska | ČSN EN 1998-1
Węgry | MSZ EN 1998-1
Cypr | CYS EN 1998-1
Kontakt
Cena (bez VAT)
Pliki wideo
Artykuły w Bazie informacji
Obciążenia wiatrem wysokiego budynku
W poniższym opracowaniu porównano rozkład ciśnienia wiatru na wysoki budynek, uzyskany w RWIND Simulation z wynikami opublikowanymi przez Dagnew i in. 11th Americas Conference on Wind Engineering w czerwcu 2009 r.Zrzuty z ekranu
Artykuły o Funkcjach produktu
Nieliniowy model materiałowy dla membran
W programie RFEM istnieje możliwość modelowania powierzchni z typami sztywności „Membrana” i „Membrana Ortotropowa” z modelami materiałowymi „Izotropowy nieliniowy sprężysty 2D/3D” oraz „Izotropowy plastyczny 2D/3D” (wymagany moduł RF-MAT NL).
Ta funkcja umożliwia symulację nieliniowych odkształceń np. folii ETFE.