问题
风荷载生成器也可以用于开放式建筑吗?
回复:
荷载生成器当前无法生成开放式建筑的荷载。 您可以为封闭式大厅创建荷载,然后手动添加缺少的荷载。
对于独立式屋顶结构,有一些荷载生成器未考虑的、基于规范的假设。 关于将风荷载施加到独立式屋顶,我们的网站上已经发布了一篇有趣的技术文章。
使用新的独立程序 RWIND Simulation 还可以生成任何建筑几何形状的风荷载。 这为您提供了风荷载模拟的可能性
以及风荷载的产生。 与结构有限元软件 RFEM 或结构杆件分析软件 RSTAB 结合使用,您可以更好地使用这些选项。
输入
通过从 RFEM 或 RSTAB 直接导入模型,您可以根据风向标准,使用随高度变化的风廓线为所分析的风向定义相关参数。 由此得出具有全局定义参数的相应荷载工况。
您也可以在没有 RFEM 或 RSTAB 的情况下手动运行 RWIND Simulation。 此外,还可以导入 STL 矢量图中的数据。
环境中的地形和建筑物也可以从 STL 文件导入到模拟中。
通过在 RFEM 或 RSTAB 与 RWIND Simulation 之间交换数据,您可以在通常的 RFEM 或 RSTAB 工作环境中轻松地将风荷载分析结果用作荷载工况。
RWIND Simulation 的功能
模拟采用OpenFOAM提供的不可压缩流体模型
支持从RFEM和RSTAB或STL文件直接导入模型
使用拖放和图形调整辅助功能即可轻松更改模型
通过"Shrink Wrap网格划分技术"自动修正模型拓扑
任意在环境中添加对象(建筑物,地形等)
按照规范标准定义随高度相关的风速
K-epsilon和K-ω湍流模型
根据选定的精度自动进行网格划分
采用并行计算,最佳利用多核计算机的性能
只需几分钟即可得出标准精度的模拟结果(1百万个单元网格)
只需几小时即可得出高精度模拟结果(1百万到1000万个单元网格)
在裁剪器/切片器平面上以图形方式显示结果(标量场和向量场)
风荷载流线图形显示以及流线型动画模拟
您有什么问题想问的吗?
![德国风荷载分区](/zh/webimage/009016/527858/01-de.png?mw=512&hash=9f2525444a7414dfb1c05a73e375e9c4fe4f47b1)
在德国,风荷载规范是 DIN EN 1991-1-4 和国家附录 DIN EN 1991-1-4/NA。 本标准适用于海拔 300 m 以下的土木工程。
![德国雪荷载分区](/zh/webimage/009160/480878/01-de.png?mw=512&hash=9f2525444a7414dfb1c05a73e375e9c4fe4f47b1)
Dlubal 技术文章:规范 DIN EN 1991-1-3 以及国家附录 DIN EN 1991-1-3/NA 规定了德国的雪荷载计算, 该规范适用于建造在海拔高度不超过 1500 米的地区的高层及一般建筑。
![知识库 001883 | Plate Girder Design According to AISC 360-22 in RFEM 6](/zh/webimage/051561/3980997/im1.png?mw=512&hash=b8237709c4f30213fac51d86d32a42bddde72f03)
对于大跨度的建筑工程,板梁是一种经济的选择。 截面为工字钢的钢板梁和两块腹板分别采用深腹板和薄腹板来满足其受剪承载力和翼缘间距。 由于其高厚比 (h/tw ) 很大,所以可能需要设置横向加劲肋来加固细长腹板。
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了解钢结构连接刚度在结构设计中至关重要。 这类连接通常被视为严格的铰接或刚性连接,但这会导致计算不经济甚至危险。 探索 Dlubal 软件的 RFEM 模块和钢结构节点模块如何帮助验证连接刚度和弯矩承载力,确保更安全、更经济的设计。
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- 借助大量的组件类型,例如底板和端板、腹板角钢、鳍板、节点板、加劲肋、变截面或肋,可以轻松输入典型的连接情况
- 使用普遍适用的基本组件(例如板、焊缝、螺栓、辅助平面)可以对复杂的连接情况进行建模
- 连接节点的几何尺寸图形显示,输入过程中会动态更新
- 选择不同的截面形状: 工字钢、U 形截面、角钢、T 形截面、空心截面、组合截面截面和薄壁截面
- Dlubal 中心库中带有大量程序端模板连接,包括用户自定义模板
- 根据组件之间的相对布置自动调整连接的几何形状 – 即使在随后对结构构件进行编辑的情况下
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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。
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在“混凝土设计”模块中,您可以定义竖直抗冲切配筋。 在进行冲切设计时需要考虑这一点。
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