作者
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Nikita Skochko Rusalev
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学校
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西班牙马拉加大学 |
此外,为了得到更真实的计算结果,进行了计算流体动力学模拟。 为此首先使用RFEM软件对结构进行建模,然后计算网格,然后将其导出到RWIND软件中用于虚拟风洞模拟。 通过使用该软件对这两个规范进行分析是非常有趣的。
该研究的结构如下: 介绍了三种计算形式,介绍了结果的计算步骤,以及结果的模拟和比较。
本研究的重点是研究风施加在结构上的压力。 现行规范为热膨胀系数 CTE DB SE-AE,在计算中也以该规范为依据。 Because of the increased complexity of the current norm regarding the previous standard, the AE-88, it is interesting to analyze the results that each one gives.
作者
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Nikita Skochko Rusalev
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学校
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西班牙马拉加大学 |
此外,为了得到更真实的计算结果,进行了计算流体动力学模拟。 为此首先使用RFEM软件对结构进行建模,然后计算网格,然后将其导出到RWIND软件中用于虚拟风洞模拟。 通过使用该软件对这两个规范进行分析是非常有趣的。
该研究的结构如下: 介绍了三种计算形式,介绍了结果的计算步骤,以及结果的模拟和比较。
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:
Die Ergebnisse der Stützen und Wände aus der 3D-Berechnung und die Ergebnisse der Decken aus der 2D-Berechnung werden nach der Berechnung in einem einzigen Modell zusammengefasst. Dadurch muss zwischen dem 3D-Modell und der einzelnen 2D-Modellen der Decken nicht gewechselt werden. Der Anwender arbeitet nur mit einem Model, spart wertvolle Zeit und vermeidet eventuelle Fehler beim händischen Datenaustausch zwischen dem 3D-Modell und der einzelnen 2D-Decken-Modelle.
Die vertikalen Flächen im Modell können vom Nutzer in Schubwände (Shear Walls) und Öffnungsstürze (Sprandels) geteilt werden. Aus diesen Wandobjekten erzeugt das Programm automatisch interne Ergebnisstäbe, so dass diese dann nach der gewünschten Norm im RFEM 6 / RSTAB 9 混凝土设计模块 als Stäbe bemessen werden können.
有以下几种建模工具可供选择:
用户可以使用该功能在空间中定义平面单元(例如背景层),并在空间中创建多单元网格。