风速, 风速随高度的变化, 湍流强度
风速, 风速随高度的变化, 湍流强度

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。
建筑物表面的收到的风荷载来自于其周围的空气流动, 是在建筑结构设计中必须考虑的重要部分。

建筑行业越来越数字化。 在建筑行业中结构工程师通常不是紧跟最新发展趋势的工程师。 通常这是有充分理由的。 许多人认为这就是例如 BIM 方法的应用等主题尚未成为结构设计标准的原因。 然而,近几年来人们发现和应用了新的数字化趋势,这表明我们重新定义软件结构的过程已经开始。

在风洞模拟中可以考虑杆件覆层的影响(例如覆冰荷载)。

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