侧面开口建筑风洞模拟
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类似模型
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。

文章解释了工程师如何获得使用 CFD 分析进行风载确定的批准。 它强调如果经过适当验证和确认,CFD 在 Eurocode 和 ASCE 等标准中是被接受的。文章提供了一些实用建议,包括展示验证数据、使用可信的软件以及清楚地记录方法。其目标是通过透明度和技术证据帮助工程师与审批机构建立信任。

该文章解释了通过遵循明确的验证、确认和校准过程,如何接受CFD用于风模拟。它强调了将CFD结果与实验数据进行比较以及遵守包括Eurocode和ASCE 7在内的标准的重要性。其目的是确保对复杂结构的风载预测准确可靠,以便结果在结构设计中能够被自信地使用并被监管机构接受。

风洞研究和 CFD 模拟通常提供详细的表面压力数据,但通常不提供结构设计所需的支撑反作用力。本文通过展示如何使用 RFEM 推导支撑力以解决这一差距。通过从 RWIND 导入风压结果,用户可以计算出准确的地基和稳定性分析反作用力。

在“钢结构节点”模块中,您可通过抗剪键实现柱脚底板与混凝土基础间的剪力传递。
可选截面类型有工字形、T 形、槽钢、角钢、十字形和扁钢。抗剪键可居中或偏心布置于底板。

在 RFEM 6 中,建筑模型中的荷载传递面和楼板之间存在分层控制。 也可以设计出由荷载传递面组成的墙体,例如幕墙。

生成剪力墙和深梁时,不仅可以分配面和单元,还可以生成杆件。

建筑模型的计算分两个阶段进行:
- 全局模型的全局三维计算,其中楼板作为刚性平面(刚性板)或作为受弯板
- 对个别楼层进行局部二维计算
三维计算和二维计算的结果可以在同一个模型中进行整合。 因此无需在板的 3D 模型和 2D 模型之间进行切换。 用户只需使用一个模型,不仅可以节省宝贵的时间,还可以避免在 3D 模型和 2D 模型之间手动交换数据时可能出现的错误。
模型中的竖向面可分为剪力墙和洞口过梁。 程序会自动从这些墙对象生成内部结果杆件,然后可以根据在 RFEM 6 的混凝土设计模块中选定的规范进行设计。
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