Зарегистрируйтесь в экстранете Dlubal, чтобы оптимизировать использование вашего программного обеспечения и получить эксклюзивный доступ к вашим личным данным.
Расчёт стационарного несжимаемого турбулентного воздушного потока с помощью решателя SimulationFOAM из пакета программ OpenFOAM®
Численная схема по первому и второму порядку
Модели турбулентности RAS k-ω и RAS k-ε
Учёт шероховатости поверхности в зависимости от зон модели
Расчёт модели с помощью файлов VTP, STL, OBJ и IFC
Работа через двунаправленный интерфейс RFEM или RSTAB для импорта геометрии модели с нормативными ветровыми нагрузками и экспорта ветровых загружений с таблицами протокола результатов на основе зондов
Интуитивно понятное изменение модели с помощью функции перетаскивания и графических инструментов
Создание оболочки с термоусадочной сеткой вокруг геометрии модели
Учёт объектов окружающей среды (здания, рельеф местности и т. д.)
Описание ветровой нагрузки в зависимости от высоты (скорость ветра и интенсивность турбулентности)
Автоматическое построение сетки в зависимости от выбранной глубины детализации
Учёт сеток слоёв вблизи поверхностей модели
Параллельный расчёт с оптимальным использованием всех ядер процессора компьютера
Графический вывод результатов на поверхности модели (поверхностное давление, коэффициенты Cp)
Графический вывод результатов поля потока и вектора (поле давления, поле скорости, турбулентность – поле k-ω и турбулентность – поле k-ε, векторы скорости) на плоскостях обрезки/среза
Изображение трёхмерного потока ветра с помощью анимированной обтекаемой графики
Расчёты нескольких моделей в одном пакетном процессе
Генератор для создания поворачиваемых моделей для моделирования различных направлений ветра
Опция прерывания и продолжения расчёёта
Индивидуальная цветовая панель для графического результата
Изображение диаграмм с раздельным выводом результатов на обе стороны поверхности
Вывод безразмерного расстояния до стены y+ в деталях контроллера сетки упрощённой модели
Определение касательного напряжения на поверхности модели от обтекания вокруг модели
Расчёт с альтернативным критерием сходимости (вы можете выбрать между остаточным давлением или гидравлическим сопротивлением в параметрах моделирования)
RSECTION содержит обширную базу данных прокатных профилей, а также параметрических тонкостенных и массивных профилей. Вы можете комбинировать их или дополнять новыми элементами.
Графические инструменты и функции позволяют моделировать сложные формы сечений обычным способом, характерным для программ CAD. Графический ввод данных поддерживает создание дуг, окружностей, эллипсов, парабол, кривых NURBS и т.д. В качестве альтернативы можно также импортировать файл DXF и использовать его в качестве основы для дальнейшего моделирования. Вы можете легко смоделировать сечение, состоящее из разных материалов, с минимальными усилиями.
Параметрический ввод позволяет задавать размеры сечения и внутренние силы в зависимости от различных переменных.
Весь ввод данных можно выполнять также с помощью скрипта.
Различные инструменты, такие как фиксация объекта, пользовательские сетки ввода и направляющие, облегчают графический ввод данных. Импортируйте файлы DXF в качестве линейной модели, чтобы использовать определенные точки привязки.
Работайте над своими моделями с помощью эффективных и точных расчётов в цифровой аэродинамической трубе. RWIND 2 использует численную модель CFD (вычислительная гидродинамика) для моделирования воздушных потоков вокруг объектов. В процессе моделирования затем создаются конкретные ветровые нагрузки для программы RFEM или RSTAB.
RWIND 2 выполняет это моделирование с использованием трехмерной сетки объема. В программе имеется возможность автоматического создания сетки стержней; потому что с помощью нескольких параметров можно в модели легко задать не только густоту ячеек, но и местные уплотнения сетки. Для расчета воздушных потоков и давлений на поверхность модели затем используется численный решатель несжимаемых вихревых течений. Затем полученные результаты экстраполируются на вашу модель. RWIND 2 предназначен для работы с различными численными решателями.
Однако, в настоящее время мы рекомендуем использовать пакет программ OpenFOAM®, которые не только, что дали хорошие результаты в наших тестах, но они также принадлежат к широко используемым инструментам в области CFD моделирования. В настоящее время разрабатываются также альтернативные численные решатели.
После активации дополнительного модуля RF-PIPING, в RFEM появится новая панель инструментов, навигатор и таблицы проекта расширятся. Теперь трубопроводная система будет смоделирована тем же способом, что и стержни. Отводы труб задаются одновременно касательными (прямолинейные отрезки труб) и радиусом. Таким образом, можно впоследствии легко изменить параметры изгиба.
Также возможно впоследствии расширить трубопровод , задав специальные компоненты (компенсаторы, клапаны и другие). Реализованные базы данных элементов конструкций облегчают задание.
Непрерывные отрезки труб задаются как блоки трубопроводов. Для создания нагрузок на трубопровод, нагрузки стрежней присваиваются соответствующим загружениям. Сочетание нагрузок включается как в сочетания нагрузок трубопроводов, так и в расчетные сочетания. После выполнения расчета можно отобразить деформации, внутренние силы стержня и опорные реакции графически или в таблицах.
Расчет напряжений в трубах в соответствии с нормативами может быть затем выполнен в дополнительном модуле RF-PIPING Design. Для этого Вам нужно всего лишь выбрать соответствующие блоки трубопроводов и ситуации нагрузок.
Если вы хотите сделать свою повседневную работу проще и эффективнее, вам также следует обратить внимание на эту функцию. Все меню конфигурации программы и панели инструментов могут быть приспособлены потребностям пользователя. Это позволяет организовать часто используемые функции в удобном для пользователя виде и сэкономить время. Все с самого начала? Без проблем: Все стандартные настройки программы можно легко восстановить одним щелчком мыши. Таблицы, навигаторы и панели инструментов также можно перемещать и закреплять по мере необходимости.
Кроме того, можно использовать диспетчер конфигураций для настройки разных пользовательских настроек, например, свойств экрана, возможностей программы, панели инструментов и других, которые затем можно сохранить в виде отдельных конфигураций. Таким образом, программное обеспечение становится вашим индивидуальным помощником в производительности.
Сначала необходимо решить, будет ли выполняться расчет по ASD или LRFD. Затем можно ввести рассчитываемые загружения, сочетания нагрузок и расчетные сочетания. Сочетания нагрузок по норме ASCE 7 в программе RFEM/RSTAB можно создать как вручную, так и автоматически.
На следующих этапах можно исправить заданные по умолчанию боковые промежуточные опоры, расчетные длины и другие нормативные параметры расчета, такие как коэффициент модификации Cb для потери устойчивости плоской формы изгиба или коэффициент сдвигового запаздывания. В случае применения ряда стержней, можно задать индивидуальные условия опирания и эксцентриситеты для каждого промежуточного узла отдельных стержней. Специальный инструмент МКЭ определяет критические нагрузки и моменты, необходимые для расчета на устойчивость.
Программа RFEM/RSTAB позволяет применить метод прямого расчета, учитывающий влияние общего расчета по методу второго порядка. Таким образом, можно избежать использования специальных коэффициентов увеличения.
Сначала необходимо решить, будет ли выполняться расчет по ASD или LRFD. Затем можно ввести рассчитываемые загружения, сочетания нагрузок и расчетные сочетания. Сочетания нагрузок по норме ASCE 7 в программе RFEM/RSTAB можно создать как вручную, так и автоматически.
Другие спецификации включают в себя предварительные настройки боковых промежуточных опор, расчетных длин и других нормативных параметров расчета. При использовании ряда стержней, можно задать индивидуальные условия опирания и эксцентриситеты в каждом промежуточном узле отдельных стержней. Специальный инструмент МКЭ затем определит эффективные радиусы инерции, необходимые для расчета устойчивости в данных ситуациях.
Программа SHAPE-THIN содержит в себе обширную библиотеку сварных и параметризованных типов сечений, Их можно свободно комбинировать или дополнять новыми элементами. Можно без проблем моделировать сечения, состоящие из разных материалов.
Специальный набор графических инструментов помогает моделировать сечения сложной формы с использованием технологий автоматизированного проектирования. Графический ввод позволяет задавать точечные элементы, угловые сварные швы, дуги или параметризованные прямоугольные и круглые профили, а также эллипсы, эллиптические дуги, параболы, гиперболы, обычные кривые или кривые NURBS. Кроме того, программа поддерживает также импорт файлов DXF, которые затем можно использовать в качестве основы для дальнейшего моделирования. Однако, для моделирования можно применить также направляющие.
Более того, параметризованный ввод позволяет индивидуально задавать параметры модели и нагрузок так, чтобы те зависели только от определенных переменных.
Все элементы можно графически разделить или даже прикрепить к другим объектам. Программа SHAPE-THIN разделяет элементы автоматически и путем ввода нулевых элементов обеспечивает непрерывный поток сдвига. Кроме того, в случае применения нулевых элементов, можно для контроля за передачей сдвига задать также конкретную толщину.
Необходимо задать данные по материалам, нагрузкам и сочетаниям в RFEM/RSTAB, соответствующие концепции расчета, описанной в Своде практических правил по применению стальных конструкций 2011 (Департамент строительства - Гонконг).
В дополнительном модуле RF-/STEEL HK задаются стержни и блоки стержней, которые необходимо рассчитать, а также загружения, сочетания нагрузок и расчетные сочетания. В последующих окнах можно исправить заданные по умолчанию параметры боковых промежуточных опор и расчетных длин.
В случае применения ряда стержней, можно задать индивидуальные условия опирания и эксцентриситеты для каждого промежуточного узла отдельных стержней. Затем специальный инструмент МКЭ определяет критические нагрузки и моменты, необходимые для расчета на устойчивость в данных ситуациях.
Генерирующие инструменты облегчают ввод параметрических моделей, таких как каркасы, большепролетные конструкции, фермы, винтовые лестницы, арки или кровли. Кроме того, многие генераторы позволяют создавать нагружения, а также весовые, снеговые и ветровые нагрузки.
Графический ввод конструктивных данных значительно облегчают различные инструменты, такие как фиксация объекта, пользовательские сетки ввода или направляющие. Помимо того, вы можете воспользоваться файлами DXF и импортировать их в качестве сетчатой модели или применить как фоновые слои, позволяющие использовать точки фиксации.
Графический ввод конструктивных данных значительно облегчают различные инструменты, такие как фиксация объекта, пользовательские сетки ввода или направляющие. Помимо того, вы можете воспользоваться файлами DXF и импортировать их в качестве сетчатой модели или применить как фоновые слои, позволяющие использовать точки фиксации.
Данные по геометрии, материалам, сечениям, воздействиям и несовершенствам вводятся в удобных окнах:
Геометрия
Быстрый и удобный ввод данных
Определение условий опирания на основе различных типов опор (шарнирная, шарнирно-подвижная, жесткая и пользовательская, а также боковая на верхней или нижней полке)
Переменное расположение жестких и деформируемых опорных элементов жесткости
Возможность вставки шарниров
Сечения CRANEWAY
Двутавровые прокатные профили (I, IPE, IPEa, IPEo, IPEv, HE-B, HE-A, HE-AA, HL, HE-M, HE, HD, HP, IPB-S, IPB-SB, W, UB, UC и другие сечения по AISC, ARBED, British Steel, ГОСТ, TU, JIS, YB, GB и другие), комбинируемые с элементами жёсткости сечения на верхней полке (уголки или швеллеры), а также на рельсе (SA, SF) или стыкование с пользовательскими размерами
Несимметричные двутавры (тип IU), которые можно сочетать также с элементами жесткости на верхней полке, а также с рельсом или стыковым соединением
Воздействия
К тому же, в расчетах можно учесть до трех одновременно управляемых кранов. Достаточно лишь выбрать стандартный кран из базы данных. Также можно ввести данные вручную:
Количество кранов и подкрановых осей (максимум 20 осей на кран), расстояния между осями, расположение крановых упоров
Классификация по классам повреждения с редактируемыми динамическими коэффициентами по норме EN 1993-6, а также по классам подъема и категориям воздействия по норме DIN 4132
Вертикальные и горизонтальные колесные нагрузки от собственного веса, нагрузка от подъема, силы масс от движения, а также нагрузки от перекоса
Осевая нагрузка в направлении движения и буферные силы с пользовательскими эксцентриситетами
Постоянные и переменные вторичные нагрузки с пользовательскими эксцентриситетами
Несовершенства
Нагрузка несовершенства применяется в соответствии с первой формой собственных колебаний - либо одинаково для всех рассчитываемых сочетаний нагрузок, либо индивидуально для каждого сочетания нагрузок, так как формы колебаний могут изменяться в зависимости от нагрузки.
Удобные инструменты для масштабирования собственных форм (определение подъема, наклона и строительного подъема).
Данные, указанные в RFEM/RSTAB в отношении материалов, нагрузок и сочетаний нагрузок должны быть введены в соответствии с расчетной концепцией, описанной в норме Еврокод. В базе данных материалов RFEM/RSTAB уже имеются соответствующие материалы. Кроме того, RFEM/RSTAB позволяет автоматически создавать сочетания нагрузок и расчетные сочетания в соответствии с нормой Еврокод. Также возможно создание сочетаний вручную.
В дополнительном модуле RF-/ALUMINIUM необходимо сначала выбрать стержни и блоки стержней, которые необходимо рассчитать, а также загружения, сочетания нагрузок и расчетные сочетания. В следующих окнах можно исправить заданные по умолчанию параметры боковых промежуточных опор и расчетных длин.
При использовании ряда стержней можно задать индивидуальные условия опирания и эксцентриситеты для каждого промежуточного узла отдельных стержней. Специальный инструмент МКЭ определяет критические нагрузки и моменты, необходимые для расчета на устойчивость.
Данные, касающиеся материалов, нагрузок и сочетаний, задаваемые в RFEM/RSTAB, должны соответствовать концепции расчета, описанной в норме SANS 10162-1:2011. В базе данных материалов RFEM/RSTAB уже имеются материалы, соответствующие южноафриканской норме.
В дополнительном модуле RF-/STEEL SANS задаются стержни и блоки стержней, которые необходимо рассчитать, а также загружения, сочетания нагрузок и расчетные сочетания. В следующих окнах можно исправить заданные по умолчанию параметры боковых промежуточных опор и расчетных длин.
В случае применения ряда стержней, можно задать индивидуальные условия опирания и эксцентриситеты для каждого промежуточного узла отдельных стержней. Затем специальный инструмент МКЭ определяет критические нагрузки и моменты, необходимые для расчета на устойчивость в данных ситуациях.
Прежде всего, необходимо выбрать загружения, сочетания нагрузок и расчетные сочетания, которые необходимо рассчитать. Кроме того, необходимо задать данные по материалам, нагрузкам и сочетаниям в RFEM/RSTAB, соответствующие концепции расчета, описанной в норме NTC-RCDF (2004). В базе данных материалов RFEM/RSTAB уже имеются материалы, соответствующие мексиканским и американским нормам.
Другие спецификации включают в себя предварительные настройки боковых промежуточных опор, расчетных длин и других нормативных параметров расчета. В случае применения ряда стержней, можно задать индивидуальные условия опирания и эксцентриситеты для каждого промежуточного узла отдельных стержней. Затем специальный инструмент МКЭ определяет критические нагрузки и моменты, необходимые для расчета на устойчивость в данных ситуациях.
Вместе с RFEM/RSTAB, можно учесть по умолчанию влияние общего нелинейного расчета. В качестве альтернативы, можно учесть действие по нелинейному расчету при помощи повышающих коэффициентов.
Прежде всего, необходимо выбрать загружения, сочетания нагрузок и расчетные сочетания, которые необходимо рассчитать.
Другие спецификации включают в себя предварительные настройки боковых промежуточных опор, расчетных длин и других нормативных параметров расчета. В случае применения ряда стержней, можно задать индивидуальные условия опирания и эксцентриситеты для каждого промежуточного узла отдельных стержней. Затем специальный инструмент МКЭ определяет критические нагрузки и моменты, необходимые для расчета на устойчивость в данных ситуациях.
Программа RFEM/RSTAB позволяет применить метод прямого расчета, учитывающий влияние общего расчета по методу второго порядка. Таким образом, можно избежать использования специальных коэффициентов увеличения.
Данные, касающиеся материалов, нагрузок и сочетаний, задаваемые в RFEM/RSTAB, должны соответствовать концепции расчета, описанной в норме CSA S16. В базе данных материалов RFEM/RSTAB уже имеются материалы, соответствующие канадской норме.
RFEM/RSTAB автоматически создает соответствующие сочетания нагрузок по канадской норме. Однако, можно создать все сочетания вручную в RFEM/RSTAB. В дополнительном модуле RF-/STEEL CSA задаются стержни и блоки стержней, которые необходимо рассчитать, а также загружения, сочетания нагрузок и расчетные сочетания.
В следующих окнах можно исправить заданные по умолчанию параметры боковых промежуточных опор и расчетных длин. В случае применения ряда стержней, можно задать индивидуальные условия опирания и эксцентриситеты для каждого промежуточного узла отдельных стержней. Затем специальный инструмент МКЭ определяет критические нагрузки и моменты, необходимые для расчета на устойчивость в данных ситуациях.
Данные, касающиеся материалов, нагрузок и сочетаний, задаваемые в RFEM/RSTAB, должны соответствовать концепции расчета, описанной в норме BS 5950 (или Еврокод). В базе данных материалов RFEM/RSTAB уже имеются материалы, соответствующие норме BS 5950.
RFEM/RSTAB автоматически создает соответствующие сочетания нагрузок по BS 5950 (или Еврокод). Однако, можно создать все сочетания вручную в RFEM/RSTAB. В дополнительном модуле RF-/STEEL BS задаются стержни и блоки стержней, которые необходимо рассчитать, а также загружения, сочетания нагрузок и расчетные сочетания.
В следующих окнах можно исправить заданные по умолчанию параметры боковых промежуточных опор и расчетных длин. В случае применения ряда стержней, можно задать индивидуальные условия опирания и эксцентриситеты для каждого промежуточного узла отдельных стержней. Затем специальный инструмент МКЭ определяет критические нагрузки и моменты, необходимые для расчета на устойчивость в данных ситуациях.
Данные, касающиеся материалов, нагрузок и сочетаний, задаваемые в RFEM/RSTAB, должны соответствовать концепции расчета, описанной в норме IS 800. В базе данных материалов RFEM/RSTAB уже имеются материалы, соответствующие норме IS 800.
RFEM/RSTAB автоматически создает соответствующие сочетания нагрузок по IS 800. Однако, можно создать все сочетания вручную в RFEM/RSTAB. Дополнительный модуль RF-/STEEL IS задаются стержни и блоки стержней, которые необходимо рассчитать, а также загружения, сочетания нагрузок и расчетные сочетания.
В следующих окнах можно исправить заданные по умолчанию параметры боковых промежуточных опор и расчетных длин. В случае применения ряда стержней, можно задать индивидуальные условия опирания и эксцентриситеты для каждого промежуточного узла отдельных стержней. Специальный инструмент МКЭ определяет критические нагрузки и моменты, необходимые для расчета на устойчивость.
Диспетчер конфигураций позволяет установить разные пользовательские настройки для свойств экрана, возможностей программы, панели инструментов и других, которые затем можно сохранить в виде отдельных конфигураций. Программа способна сохранить даже несколько конфигураций.
Все меню конфигурации программы и панели инструментов могут быть приспособлены потребностям пользователя. Благодаря тому можно легко настроить, например, расположение часто используемых функций и инструментов. Кроме того, свободно перемещать и закреплять можно также все таблицы, навигаторы и панели инструментов. Однако в случае необходимости, можно все стандартные настройки программы восстановить всего лишь одним нажатием кнопки.
Кроме того, Диспетчер конфигураций позволяет установить разные пользовательские настройки, например, для свойств экрана, возможностей программы, панели инструментов и других, которые затем можно сохранить в виде отдельных конфигураций.
Данные, касающиеся материалов, нагрузок и сочетаний, задаваемые в RFEM/RSTAB, должны соответствовать концепции расчета, описанной в норме SIA 263.
В базе данных материалов RFEM/RSTAB уже имеются соответствующие материалы для SIA. Кроме того, RFEM/RSTAB автоматически создает соответствующие сочетания нагрузок по SIA 260. Однако, можно создать все сочетания вручную в RFEM/RSTAB.
В дополнительном модуле RF-/STEEL SIA задаются стержни и блоки стержней, которые необходимо рассчитать, а также загружения, сочетания нагрузок и расчетные сочетания. На следующих этапах можно исправить заданные по умолчанию параметры боковых промежуточных опор и расчетных длин.
В случае применения ряда стержней, можно задать индивидуальные условия опирания и эксцентриситеты для каждого промежуточного узла отдельных стержней. Затем специальный инструмент МКЭ определяет критические нагрузки и моменты, необходимые для расчета на устойчивость в данных ситуациях.