305x
005647
2024-08-08
Входные данные
Результаты

Общее

Название модели

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

Тип модели

В общем случае, структурная модель, импортированная из RFEM 6 или RSTAB 9, представляет собой «основную модель». Она включает в себя все объекты приложения RFEM/RSTAB, к которым должен быть применен ветер, такие как поверхности, балки, твердые тела и отверстия. Каждый проект должен содержать только одну основную модель.


В дополнение к основной модели, проект RWIND 3 может включать другие модели, воздействующие на поток вокруг основной модели. На практике эти «вторичные модели» представляют собой окружающие здания или рельеф, например. Такие модели можно импортировать из внешних файлов (*.stl) или определить в модели RFEM 6 или RSTAB 9 с помощью моделей CAD/BIM (см. главу Настройки сетки). Если вы импортировали вторичную модель, вы можете разместить ее, используя операции перетаскивания или повернуть с помощью диалогового окна или графического манипулятора (см. главу Редактирование объектов).


«Модель рельефа» — это особый тип вторичной модели, который отличается от других моделей двумя способами:

  • Она может использоваться в качестве граничного условия; то есть, нижняя граница расчетной области.
  • Силы сопротивления не рассчитываются для этой модели.

Если проект содержит несколько моделей, то «Сумма сил сопротивления», отображаемая в легенде рабочего окна (см. главу Суммы сил сопротивления), представляет собой сумму сил, приложенных ко всем моделям, кроме рельефа. Силу сопротивления каждой отдельной модели можно найти на вкладке «Информация» диалогового окна «Редактировать модель», принадлежащего этой модели (см. главу Информация).

Совет

Проект "M_21BuildingWithTerrain" в папке "Demo" содержит пример модели рельефа.

Опция деактивации автоматической ориентации сетки для отображения результатов используется для правильного отображения результатов на исходной модели. По умолчанию, выполняется автоматическая ориентация треугольников для унификации случайной ориентации треугольников и избегания проблем с отображением и неправильного интерпретирования результатов. Однако, в некоторых случаях ориентация треугольников исходной модели может быть корректной и лучше, чем автоматическая ориентация; для таких случаев можно отключить автоматическую ориентацию.

Материал и шероховатость поверхности

Этот раздел касается назначения материала на всю модель или конкретные ее части. Материал имеет шероховатость поверхности, которая влияет на окружающую область потока. Эти свойства описаны в главе Материалы.

Упрощение модели

Опция «Упростить модель» установлена по умолчанию. Эта опция позволяет автоматически корректировать некорректную топологию, например, на границах или углах (см. главу Вычислительная сетка и Упрощение модели). Вы можете контролировать «Уровень детализации» этого упрощения на конкретных уровнях. Используйте ползунок, чтобы настроить его от 0 (очень грубое моделирование деталей с грубой сеткой) до 5 (множество деталей с очень точной сеткой).

Важный

Уровень детализации требуется для вокселизации сетки, что является процессом многократного разделения вокселей (ячеек 3D сетки); итоговое количество вокселей будет равно 2N, где N — число делений вокселей, то есть «уровень детализации». Если вы определяете уровень детализации, используя «размер» (например, размер = 0.4), то находится подходящий N так, чтобы размер самого маленького вокселя соответствовал желаемому размеру. Это означает, что для каждого уровня детализации существует диапазон значений размера деталей, который напрямую влияет на количество и размер создаваемых ячеек сетки (вокселей). Другими словами, изменение размера деталей в пределах этого диапазона не повлияет на размер сетки.

Значение по умолчанию 2 представляет собой хороший компромисс между упрощением модели и скоростью вычислений. Нажмите Применить для просмотра и проверки упрощенной модели на основании нового уровня детализации.

Для справки, размер «Детали» сетки показан в текстовом поле ниже.

Сетка автоматически уточняется вокруг модели, подвергаемой воздействию ветра, что способствует повышению эффективности вычислений.

Совет

В зависимости от геометрии модели не всегда возможно применить высокие уровни детализации. Настройки уровня «5» могут значительно замедлить программу или вызвать ошибки недостатка памяти.

Высокие уровни детализации могут создать чрезвычайно детальную или крупную сетку. Мы рекомендуем затем применить «Оптимизацию» к сетке, при которой ее форма сохраняется.

Опция «Закрыть отверстия меньшие чем» позволяет контролировать, как будут обрабатываться отверстия в модели. Установлено значение 0%. Это означает, что в анализе учитываются все отверстия или зазоры. Уровень закрытия отверстий можно либо изменить в процентах от характерного размера модели, либо определить абсолютным значением. Таким образом можно пренебречь небольшими отверстиями и упростить модель. Более того, оконные или дверные проемы, которые закрыты в реальной модели, можно легко заполнить с помощью этой функции.

Важный

Важно подчеркнуть, что опция «закрыть отверстия меньшие чем» установлена только для расчета CFD, чтобы упростить модель для расчета. Закрытые отверстия никоим образом не влияют на модель RFEM; поэтому результаты на закрытых частях модели не передаются в RFEM.

Если модель балки представляет собой структурную модель каркаса, в которой поверхности (обшивка или кровельное покрытие) не включены явно, то эти поверхности не будут содержаться и в импортированной модели в RWIND. В результате, ветровая нагрузка будет приложена только к элементам, а не к поверхностям между ними. В этом случае функция «Закрыть отверстия» не подходит для замены поверхностей: нагрузки на узлы КЭ поверхности будут созданы, но они не могут быть экспортированы в модель балки в RFEM. Они будут отсутствовать в каркасе.

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

Важный

Автоматическое закрытие отверстий, доступное в настоящее время в RWIND 3, далеко от совершенства. Оно работает надежно только если поверхность и отверстие лежат в плоскости, параллельной базовым плоскостям XY, XZ или YZ. В других случаях это может не работать, и пользовательский размер отверстия может не соответствовать полученному результату; см. некорректный случай на изображении ниже. Это происходит потому, что функция «Закрытие отверстий» основана на сложной науке, и проблема для общих случаев в настоящее время полностью не решена. RWIND 3 использует цифровую топологию (вокселизацию) для закрытия отверстий, и улучшение текущих алгоритмов является одной из задач, которую 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 вторичную модель в редакторе моделей; см. изображение ниже. Для дополнительной информации об редактируемых моделях смотрите главу Редактируемая модель. Эта модель должна содержать поверхности, закрывающие нежелательные отверстия. После вставки этой модели в проект, вы можете объединить ее с оригинальной (основной) моделью; см. главу Объединение моделей.
Исходная глава