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如果建筑物上的表面风压可用,则可以将它们应用于RFEM 6中的结构模型,然后由RWIND 2进行处理,然后在RFEM 6中作为风荷载进行静力分析。
使用 RWIND 2 和 RFEM 6 现在可以根据实验测量的作用在表面上的风压力来计算风荷载。 基本上有两种插值法来分布面上各个孤立点的风压。 通过适当的方法和参数设置可以得到想要的压力分布。
创建计算流体力学 (CFD) 验证示例是确保模拟结果准确性和可靠性的关键步骤。 此过程涉及将 CFD 模拟的结果与实际场景中的实验或分析数据进行比较。 目的是确保 CFD 模型能够如实地再现它将要模拟的物理现象。 本指南将概述为 CFD 模拟开发验证示例的基本步骤,从选择合适的物理场景到分析和比较结果。 工程师和研究人员只要认真遵循这些步骤,就可以提高 CFD 模型的可靠性,为其在空气动力学、航空航天和环境研究等领域的有效应用铺平道路。
CFD 计算通常非常复杂。 对复杂结构周围的风流进行精确计算对时间和计算成本要求很高。 在许多土木工程应用中,不需要很高的精度,而我们的 CFD 程序 RWIND 2 在这种情况下可以简化结构模型并显着降低成本。 本文将就简化中的一些问题进行解答。
大型模型是包含多个维度的模型,因此对计算能力的要求很高。 本文将向您介绍如何简化和优化此类模型的计算,以获得所需的结果。
在计算流体力学 (CFD) 中,可以使用多孔或渗透性介质对不完全是实体的复杂表面进行建模。 例如防风织物结构、金属网格、冲孔幕墙和覆层、百叶窗、管组(水平圆柱体群)等。
防风结构是一种特殊的织物结构,可以保护环境免受有害化学颗粒的侵害,减轻风蚀,并有助于保护宝贵的资源。 RFEM 和 RWIND 作为单向流固耦合 (FSI) 用于风-结构分析。
本文将演示如何使用 RFEM 和 RWIND 对防风结构进行结构设计。
本文将演示如何使用 RFEM 和 RWIND 对防风结构进行结构设计。
在本文中,开发了一种生成社区级别 CFD 模型的新方法,即集成建筑信息建模 (BIM) 和地理信息系统 (GIS),以自动生成要使用的高分辨率三维社区模型。结果文件为 RWIND 软件的数字风洞的输入。
RWIND 2 是一款专门针对建筑风工程的 CFD 软件。 可以对任何建筑物周围的风流进行数值模拟,包括不规则的或特殊的几何形状,以确定建筑表面和杆件上的风荷载。 RWIND 2可以与RFEM/RSTAB集成用于结构分析和设计,也可以作为独立的应用程序使用。
本文将使用 RWIND、ABAQUS 和 ANSYS 计算得出的风洞与一个简单结构模型的风洞计算结果进行了比较。
Mit der Veröffentlichung der Statikprogramme RFEM 6, RSTAB 9, RSECTION 1 und RWIND 2 leitet das Softwareunternehmen Dlubal Software eine neue Generation statischer Berechnungsprogramme ein. Getreu dem Motto „Statik, die Spaß macht…“ werden den Anwendern universelle Werkzeuge in die Hand gegeben, mit denen alle Anforderungen in der Tragwerksplanung bewältigt werden können. Was sich sonst noch bei Dlubal Software Neues getan hat, erfahren Sie in diesem Artikel.
RWIND 2 是一款专门针对建筑风工程的 CFD 软件。 风流数值模拟可以在任何建筑物周围进行,包括不规则或独特的几何类型,以确定面和杆件上的风荷载。 RWIND 2 可以与 RFEM/RSTAB 集成进行结构分析和设计,也可以作为独立应用程序进行集成。
In RFEM und RSTAB sind windschief im Raum liegende zusammenhängende Bemaßungslinien möglich.
Bauwerke reagieren abhängig von ihrer Steifigkeit, Masse und Dämpfung unterschiedlich auf eine Windeinwirkung. Hier wird grundsätzlich zwischen schwingungsanfälligen und nicht schwingungsanfälligen Gebäuden unterschieden.
In RFEM 5 und RSTAB 8 können Flächenlasten wie Wind und Schnee über implementierte Lastgenerierer erzeugt werden. Diese Flächenlasten werden auf Stabwerke standardmäßig auch als Flächenlast in der Grafik dargestellt.
Der Eurocode DIN EN 1991-1-4:2010-12 beschreibt die Windbelastung auf Tragwerke.
Wer nach den aktuellen Normen eine statische Berechnung für ein Tragwerk erstellen will, muss sich neben Einwirkungen und Bauteilwiderständen auch mit der Kombination der Einwirkungen befassen. Die bekanntesten Einwirkungen in der Baustatik sind zum Beispiel der ständig wirkende Lastfall Eigengewicht, der plötzlich wirkende Lastfall Wind und Schnee.
Zur Bestimmung der Windlasten steht mit dem Lastgenerierer in RSTAB und RFEM ein leistungsstarkes Hilfsmittel zur Verfügung.
Kriechen und Schwinden des Betons sind Verformungseigenschaften des Betons, welche bei der Bemessung im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit in der Regel zu berücksichtigen sind.
Mit der Funktion "Belastung generieren aus Flächenlast auf Öffnungen" können in RFEM automatisch beispielsweise Windlasten auf Fenster oder andere Lasten auf nichttragende und im Modell nicht abgebildete Strukturen in Öffnungen berücksichtigt werden. Die Funktion wird über "Extras" → "Belastung generieren" → "Aus Flächenlasten auf Öffnungen..." aufgerufen.
Üblicherweise werden die abhebenden Kräfte an einem Tragwerk, die zumeist aus den Windlasten oder einer dynamischen Berechnung resultieren, mit Zugankern in den Baugrund geleitet.
Wer nach den aktuellen Normen eine statische Berechnung für ein Tragwerk erstellen will, muss sich neben Einwirkungen und Bauteilwiderständen auch mit der Kombination der Einwirkungen befassen. Die bekanntesten Einwirkungen in der Baustatik sind zum Beispiel der ständig wirkende Lastfall Eigengewicht, der plötzlich wirkende Lastfall Wind und Schnee.
Wer nach den aktuellen Normen eine statische Berechnung für ein Tragwerk erstellen will, muss sich neben Einwirkungen und Bauteilwiderständen auch mit der Kombination der Einwirkungen befassen. Die bekanntesten Einwirkungen in der Baustatik sind zum Beispiel der ständig wirkende Lastfall Eigengewicht, die plötzlich wirkenden Lastfälle Wind und Schnee.
The National Building Code of Canada (NBC) 2015 Article 4.1.8.7 provides a clear procedure for earthquake methods of analysis. The more advanced method, the Dynamic Analysis Procedure in Article 4.1.8.12, should be used for all structure types except those that meet the criteria set forth in 4.1.8.7. The more simplistic method, the Equivalent Static Force Procedure (ESFP) in Article 4.1.8.11, can be used for all other structures.
计算机技术在数字结构分析和设计方面获得了越来越多的应用。 其不可替代的优势将使建筑模拟技术实现新的飞跃。
Reinforced concrete surface design for slabs, plates, and walls is possible in the RF-CONCRETE Surfaces module according to the ACI 318-19 or the CSA A23.3-19 standard. A common approach for slab design is the use of design strips for determining the average one-way internal forces over the width of the strip. This design strip method essentially takes a two-way slab element and applies a simpler one-way approach to determine the required reinforcement needed along the strip length.
以下是对通过 RWIND Simulation 获得的高层建筑上的风压与 Dagnew 等人发表的结果进行比较。 Shanghai in the 11th Americas Conference on Wind Engineering in 6. 该论文中以英联邦咨询航空委员会 (CAARC) 的建筑物为模型,将不同数值方法的结果与风洞中的实验数据进行了比较。
Die Windbelastung von rechteckig abgerundeten Bauteilen ist eine komplexe Angelegenheit. Die Ersatzkräfte aus der Windbelastung hängen von der Stärke der umströmenden Windbelastung sowie der Bauteilgeometrie selbst ab.
说到 ASCE 7 中建筑结构上的风荷载,可以找到大量的资源来补充设计规范和帮助工程师处理这种侧向荷载。 However, engineers may find it more difficult to find similar resources for wind loading on non-building type structures. This article will examine the steps to calculate and apply wind loads as per ASCE 7-16 on a circular reinforced concrete tank with a dome roof.