在相应的文章中,使用附加模块RF-/TIMBER AWC验证了2x4尺寸的木材受双轴弯曲和轴压的组合的适应性。 梁柱的属性和荷载是基于AWC 2015/2018木结构设计示例中的示例E1.8。
知识库 001714 | 使用RF-/TIMBER AWC模块按照NDS 2018木木柱设计
链接
参考
- 美国木材委员会。 (2018)。 National Design Specification (NDS) for Wood Construction 2018 Edition。 Leesburg:AWC。
- A.阿尔伯特 Schneider - Bautabellen für Ingenieure mit Berechnungshinweisen und Beispielen, 22. Auflage. Bochum: Bundesanzeiger, 2016
因为在欧洲规范中对作用在开放式建筑物上的风荷载没有明确的规定,所以需要参考相关的 DIN 1055 第 4 部分中列出的 4 种情况。
结构对风作用的反应因结构的刚度、质量和阻尼而异。 地震作用下,建筑物可以是容易受到振动影响的建筑物不可以。

带圆角结构构件的风荷载是一个复杂的问题。 结构中风荷载的等效内力取决于流动风荷载的大小和构件的几何形状。

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。

在 RWIND Simulation 中可以对模型进行划分, 这样可以对每个区域分配不同的表面粗糙度。 此外,还可以更好地评估局部结果。

RWIND Simulation 中的体积空间可以选择用二阶方法 在单元之间离散。
这种方法尽管收敛行为较差,但通常可以得出更准确的结果。

独立程序 RWIND Simulation 允许通过修改墙体边界条件来考虑模型表面的粗糙度。 其背后的数值模型是基于这样的假设,即在模型表面均匀分布着颗粒,类似于砂纸,这些颗粒都具有一定直径。 颗粒直径用参数 Ks 表示,分布用参数 Cs 表示。 通过考虑墙面粗糙度,可以更直观地模拟真实情况。

RWIND Simulation 的网格划分算法采用边界层选项,对模型表面附近的区域利用层网格进行网格划分。 对于控制层数的参数,用户可以自由定义。
模型表面的精细网格有助于真实模拟表面风速。
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