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2019-11-07

Pergunta

As superfícies das paredes verticais são determinadas ao gerar cargas de vento utilizando cargas de superfície para um edifício aberto?


Resposta:
Não, por norma não estão incluídas. A geração de carga de vento utilizando cargas de superfície determina sempre a carga de vento que é ortogonal à superfície expandida. 
Para o exemplo anexo, no entanto, a Figura 02 mostra que o carregamento na superfície de carga de vento de 0,5 kN/m² é relativamente fácil de converter.

Também é possível gerar a carga de vento para qualquer geometria de edifício com o novo programa autónomo RWIND Simulation. Isso oferece a possibilidade de realizar simulações de vento 
e de gerar cargas de vento. As opções podem ser utilizadas de forma ideal em conjunto com o software de cálculo estrutural de elementos finitos RFEM ou o software de estruturas reticuladas e pórticos RSTAB.

Entrada de dados
A importação direta de modelos do RFEM ou do RSTAB permite determinar os parâmetros relevantes para as direções do vento a analisar com perfis de vento dependentes da altura de acordo com a norma de vento. Isto resulta nos casos de carga correspondentes com outros parâmetros definidos globalmente.

O RWIND Simulation também pode ser executado manualmente sem o RFEM ou o RSTAB. Por este motivo, os dados podem ser importados a partir de gráficos de vetores STL.

A importação de terrenos e edifícios envolventes para a simulação também é possível a partir de ficheiros STL.

Ao trocar dados entre o RFEM ou o RSTAB e o RWIND Simulation, pode utilizar facilmente os resultados da análise de vento como casos de carga no seu habitual ambiente de trabalho do RFEM ou do RSTAB.

Funcionalidades do RWIND Simulation
Análise 3D de fluxos de ar incompressíveis com os solucionadores OpenFoam
Importação direta de modelos de ficheiros RFEM/RSTAB ou STL
Alteração simples do modelo com a função Arrastar e largar e as ajudas de ajustamento gráfico
Correções automáticas da topologia do modelo com malhas shrink-wrapping
Opção para adicionar objetos envolventes (edifícios, terreno, ...)
Perfis de velocidade dependentes da altura de acordo com a norma
Modelos de turbulência K-epsilon e K-omega
Ajustamento automático das malhas à profundidade de detalhe selecionada
Cálculo paralelo com aproveitamento otimizado das capacidades de desempenho de computadores com processadores multicore
Resultados em poucos minutos para simulações de baixa resolução (até 1 milhão de células)
Resultados em poucas horas para simulações com resolução média/alta (1–10 milhões de células)
Representação gráfica dos resultados nos planos Clipper/Slicer (campos escalares e vetoriais)
Representação gráfica de linhas de fluxo assim como animações de linhas de fluxo