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FPL100 | 棱柱形折叠结构系统 | 反向折叠面 | 屋脊到屋脊折叠
块参数可动态编辑 | |
节点数目: | 15 |
线的数目 | 25 |
杆件数目: | 0 |
面的数目: | 12 |
实体数目 | 0 |
荷载工况数目 | 1 |
荷载组合数目 | 0 |
结果组合数目 | 0 |
总重量 | 232,336 t |
翘曲区域尺寸 | 18,000 x 5,000 x 17,000 m |
您可以下载该结构分析模型来进行专业练习,或者用于您的工程项目。 但是我们不保证模型的准确性或完整性,也不承担任何责任。

与雪荷载不同,风荷载是作用在世界上每个国家/地区的每种结构上的唯一气候荷载。 风速取决于建筑物的地理位置。 目前,这是进行区域划分(风区)和在官方标准中考虑海拔高度的主要原因之一。在一个没有面罩作用的场地,还应考虑动压力根据离地高度的变化。

通过将模拟结果与实际情况进行比较,可以使用实验数据来验证 CFD 模拟,从而提高准确性。 此过程会发现差异,从而进行调整以提高模型的可靠性。 最终,它将使您相信模拟在预测风荷载情况下的能力。

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。

风向是计算流体动力学 (CFD) 模拟以及建筑物和基础设施的结构设计的重要影响因素。 它是评估风荷载与结构相互作用的一种决定性系数,它会影响风压的分布,从而影响结构的响应。

现在,可以对 RFEM 6 结构模型的各个位置指定风压实测值,这些值经 RWIND 2 处理后,在 RFEM 6 的结构分析中作为风荷载使用。
您可以在下文中了解如何应用这些实验值: 使用 RWIND 2 和 RFEM 6 对风荷载进行静力分析

使用 RWIND 2 Pro,您可以轻松地将渗透性应用于面。 您只需要定义
- 达西系数 D
- 惯性系数 I
- 多孔介质沿流动方向的长度 L,
定义多孔区域前面和后面之间的压力约束。 通过该设置,您将得到一个流经该区域的流动,并在该区域的两侧显示一个由两部分组成的结果。
但这还不是全部。 此外,简化模型的生成过程中会识别渗透区,并考虑模型涂层中的相应洞口。 您可以不用对多孔单元进行精细的几何建模吗? 可以理解 - 那么我们有个好消息! 通过完全定义渗透率参数,您可以完全避免这种不愉快的过程。 使用此功能可以模拟透水脚手架篷布、防尘帘、网状结构等,您会惊叹不已!