Primero, seleccione el diámetrods,v de los cercos verticales.
Método de alineación
Tiene dos opciones para disponer los cercos:
Por número : Introduzca el número deseado de cercos verticales nv,x.
Por separación : Defina la separación de cercos sv,x para la distribución uniforme de los cercos.
Consejo
Si los cercos verticales en las direcciones x e y son idénticos, también puede definir esto en la dirección x en la definición de los cercos para el muro: Establezca 'Diferente' predeterminado en 'Idéntico'.
La validación de las simulaciones de CFD con datos experimentales mejora la precisión al comparar los resultados de la simulación con las condiciones del mundo real. Este proceso identifica discrepancias, lo que permite ajustes para mejorar la fiabilidad del modelo. En última instancia, genera confianza en la capacidad de la simulación para predecir escenarios de carga de viento.
Este texto describe los beneficios del uso de la dinámica de fluidos computacional (CFD), particularmente en contraste con las pruebas de túnel de viento convencionales.
La validación de las simulaciones de CFD con datos experimentales mejora la precisión al comparar los resultados de la simulación con las condiciones del mundo real. Este proceso identifica discrepancias, lo que permite ajustes para mejorar la fiabilidad del modelo. En última instancia, genera confianza en la capacidad de la simulación para predecir escenarios de carga de viento.
En ingeniería estructural, la predicción de los efectos de los flujos de viento turbulentos en las estructuras es crucial para la seguridad y el rendimiento. El modelado de la turbulencia en la dinámica de fluidos computacional (CFD) ayuda a simular estas interacciones. Engineers must choose a practical turbulence model by balancing efficiency, accuracy, and applicability. Los modelos comunes incluyen el promedio de Reynolds de Navier-Stokes (RANS), el promedio de Reynolds inestable de Navier-Stokes (URANS) y la simulación de remolinos separados retardados (DDES). RANS es robusto y rentable para flujos estacionarios, URANS captura fenómenos dependientes del tiempo para inestabilidades moderadas y DDES, un híbrido de RANS y Large Eddy Simulation (LES), resuelve estructuras turbulentas complejas. Comprender las fortalezas y limitaciones de cada modelo ayuda a los ingenieros a seleccionar el mejor enfoque para sus aplicaciones.
En RFEM y RSTAB, puede visualizar los valores del campo de flujo de presión, velocidad, energía cinética de turbulencia y velocidad de disipación de turbulencia para la simulación de viento.
Los planos de recorte están alineados con la dirección del viento respectiva.
Si ha determinado experimentalmente las presiones superficiales disponibles para un modelo, puede aplicarlas a un modelo estructural en RFEM 6, procesarlas en RWIND 2 y usarlas como cargas de viento en el análisis estructural de RFEM 6.
Puede mostrar los resultados de RWIND directamente en el programa principal. En el Navegador - Resultados, seleccione el tipo de resultado "Análisis de simulación de viento" de la lista superior.
Actualmente, están disponibles los siguientes resultados, que se refieren a la malla computacional de RWIND: