462x
005647
2024-08-08
Входные данные
Результаты

Общее

Название модели

Для импортированных моделей в текстовом поле отображается описание "RFEM/RSTAB Model". Вы можете ввести любое описание, чтобы охарактеризовать модель.

Тип модели

В общем случае импортированная вами из RFEM 6 или RSTAB 9 конструктивная модель представляет собой "primary model". Она включает все объекты приложения RFEM/RSTAB, на которые действует ветер, такие как поверхности, стержни, тела и отверстия. Каждый проект должен иметь ровно одну primary model.


В дополнение к primary model проект RWIND 3 может включать другие модели, которые влияют на поток вокруг primary model. На практике такие "secondary models", например, представляют окружающие здания или рельеф местности. Такие модели можно импортировать из внешних файлов (*.stl) или определить в модели RFEM 6 или RSTAB 9 с помощью CAD/BIM-моделей (см. главу Mesh Settings - Wind Simulation). Если вы импортировали secondary model, вы можете позиционировать ее с помощью операций перетаскивания или поворачивать с помощью диалогового окна или графического манипулятора (см. главу Edit Objects).


"Terrain model" — это особый тип secondary model, который отличается от других моделей двумя способами:

  • Его можно использовать в качестве граничного условия; то есть нижней границы расчетной области.
  • Для этой модели не рассчитываются силы сопротивления.

Если проект содержит несколько моделей, то "Drag Force Sum", отображаемая в легенде рабочего окна (см. главу Sums of Drag Forces), представляет собой сумму сил, приложенных ко всем моделям, кроме terrain. Силу сопротивления каждой отдельной модели можно найти на вкладке Info диалогового окна "Edit Model", относящегося к этой модели (см. главу Info).

Совет

Проект "M_21BuildingWithTerrain" в папке "Demo" содержит пример terrain model.


Опция деактивации автоматической ориентации сетки для отображения результатов используется для корректного отображения результатов на исходной модели. По умолчанию автоматическая ориентация треугольников выполняется, чтобы унифицировать случайную ориентацию треугольников и избежать проблем отображения и неверной интерпретации результатов. Однако в некоторых случаях ориентация треугольников исходной модели может быть правильной и лучше, чем автоматическая ориентация; для таких случаев можно отключить автоматическую ориентацию.

Материал и шероховатость поверхности

Этот раздел касается назначения материала всей модели или ее отдельных частей. Материал обладает шероховатостью поверхности, которая влияет на окружающее поле течения. Эти свойства описаны в главе Materials.

Упрощение модели

Опция "Simplify model" установлена по умолчанию. Эта опция обеспечивает автоматическое исправление неверной топологии, например на границах или в углах (см. главу Computational Mesh and Model Simplification). Вы можете управлять "Level of detail" этого упрощения с помощью определенных уровней. Используйте ползунок, чтобы установить значение от 0 (очень грубое моделирование деталей с грубой сеткой) до 5 (много деталей с очень мелкой сеткой).

Важный

Уровень детализации необходим для вокселизации сетки, то есть процесса многократного деления вокселей (3D-ячейки сетки); в результате число вокселей равно 2N, где N — число делений вокселей, то есть "level of detail". Если вы задаете уровень детализации через "size" (например, size = 0.4), то подбирается подходящее N так, чтобы размер наименьшего вокселя соответствовал требуемому размеру. Это означает, что для каждого уровня детализации существует диапазон значений размера детали, который напрямую влияет на количество и размер создаваемых ячеек сетки (вокселей). Иными словами, изменение размера детали внутри этого диапазона не повлияет на размер сетки.

Значение по умолчанию 2 представляет собой хороший компромисс между упрощением модели и скоростью расчета. Щелкните Применить , чтобы просмотреть и проверить упрощенную модель на основе нового уровня детализации.

В качестве справки размер "Detail" для построения сетки показан в текстовом поле ниже.

Сетка автоматически сгущается вокруг модели, обтекаемой потоком ветра, что способствует более высокой эффективности расчета.

Совет

В зависимости от геометрии модели применение высоких уровней детализации не всегда возможно. Настройки уровня "5" могут значительно замедлить работу программы или привести к ошибкам недостаточного объема памяти.

Высокие уровни детализации могут приводить к очень мелкой или крупной сетке. В этом случае мы рекомендуем применять к сетке "Optimization", при которой ее форма сохраняется.

Опция "Close openings smaller than" позволяет управлять тем, как будут обрабатываться отверстия в модели. По умолчанию установлено 0%. Это означает, что в расчете учитываются все отверстия или зазоры. Уровень закрытия отверстий можно задать либо в процентах от характерного размера модели, либо в виде абсолютного значения. Таким образом можно не учитывать небольшие отверстия и упростить модель. Кроме того, с помощью этой функции можно легко заполнить оконные или дверные проемы, которые в реальной модели закрыты.

Важный

Важно подчеркнуть, что опция "close openings smaller than" задается только для CFD-расчета, чтобы упростить модель для вычисления. Закрытые отверстия никоим образом не влияют на модель RFEM; следовательно, результаты на закрытых частях модели не передаются в RFEM.

Если балочная модель представляет собой конструктивную модель каркаса, поверхности которого (обшивка или кровельное покрытие) не включены в модель явно, то эти поверхности также не содержатся в импортированной модели в RWIND. Как следствие, ветровая нагрузка будет приложена только к стержням, а не к поверхностям, расположенным между ними. Функция "Close openings" в этом случае не подходит для замены поверхностей: на узлах КЭ поверхностей возникли бы нагрузки, но их нельзя было бы экспортировать в балочную модель в RFEM. Тогда они отсутствовали бы в каркасе.

Поскольку автоматическое обнаружение отверстий является сложной топологической задачей, может потребоваться ручная корректировка отверстий.

Важный

Автоматическое закрытие отверстий, в настоящее время доступное в RWIND 3, далеко от совершенства. Оно надежно работает только если поверхность и отверстие лежат в плоскости, параллельной основным плоскостям XY, XZ или YZ. В других случаях оно может не работать, и заданный пользователем размер отверстия может не соответствовать полученному результату; см. неверный случай на image ниже. Это связано с тем, что функция "Closing the Holes" основана на сложной научной методике, и в настоящее время проблема для общих случаев полностью не решена. RWIND 3 использует цифровую топологию (вокселизацию) для закрытия отверстий, и улучшение текущих алгоритмов является одной из задач, которые мы хотим решить в будущих версиях RWIND 3.

Проблемы с закрытием отверстий можно решить двумя способами:

  • Закрыть неподходящие отверстия при создании модели — например, с помощью специальных поверхностей в RFEM 6.
  • Закрыть отверстия вручную в RWIND 3 Pro, создав другую secondary model в редакторе модели; см. image ниже. Более подробную информацию о редактируемых моделях см. в главе Editable Model. Эта модель должна содержать поверхности, закрывающие нежелательные отверстия. После вставки этой модели в проект вы можете при необходимости объединить ее с исходной (primary) моделью; см. главу Merge Models.
Исходная глава