Table of Contents
- 연혁
이 문서는 여러분의 개인 정보를 수집하는 데 필요한 정보를 제공합니다. 이 문서는 여러분의 개인 정보를 수집하고, 수집하는 개인 정보 보호 정책을 통해 수집된 개인 정보 보호 정책을 통해 수집된 개인 정보 보호 정책에 따라 수집된 개인 정보 보호 정책에 따라 수집됩니다. 이 문서는 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, 개인정보보호법, 통신비밀보호법, 통신비밀보호법, 통신비밀보호법, 등 정보통신서비스제공자가 준수하여야 할 수 있습니다. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률에 의거한 사항은 개인정보보호법, 개인정보보호법, 개인정보보호법, 개인정보보호법, 개인정보보호법 등 정보통신망 이용촉진을 통해 고지합니다.
풍력 터널 테스트
풍력 터널 테스트는 구조 및 구성 요소의 항공동 행동을 평가하기위한 금 표준을 유지. 제어 풍력 터널에서, 스케일 모델은 악기 측정 압력 분포, 벨로크, turbulence 강렬, 동적 응답을 측정하는 동안 풍력 흐름을 시뮬레이션하는 것으로 간주됩니다. 결과 데이터 세트는 시간 평균 및 피크 압력 계수 (Cp), 힘 계수 및 동적 분석을위한 때때로 시간 - 경도 기록이 포함되어 있습니다.
이 측정은 흐름 분리, vortex shedding 및 간소화 된 바람 하중 표준에 의해 캡처되지 않는 채널과 같은 캡처 효과를 캡처합니다. 구조 통합과 관련된 전형적인 풍력 터널 테스트에서 키 출력은 다음과 같습니다.
- 압력 계수(Cp)]경관, 지붕, 구조 표면의 여러 탭 위치에서
- Force 및 순간 계수 메인 풍력 저항 시스템에 대한 글로벌 부하에 대한
- Dynamic wind spectra 또는 시간의 역사 뷔페 및 공명 평가
- Wind directionality 중요한 바람 각도를 식별하는 데이터
RISA와 통합을 위해, 가장 일반적인 데이터 형식은 CSV, Excel 또는 포인트 좌표와 관련 압력 값을 포함하는 텍스트 파일입니다. 이 데이터의 기원은 구조적 부하로 정확한 번역에 필수적입니다.
RISA 통합 풍력 터널 데이터 준비
RISA에 데이터 가져 오기 전에, 원풍 터널 출력은 깨끗하고 검증되고 재포맷되어야한다. 이 사전 처리 단계는 오류를 피하고 의미있는 결과를 보장하기 위해 중요합니다.
데이터 청소 및 포맷
풍력 터널 데이터는 종종 소음, 아웃리더 또는 복제 판독을 포함합니다. 센서 글리트체
- ]로 인한 스크램핑 도구 (Python, MATLAB) 또는 스프레드 시트 소프트웨어를 사용하여 사용:
- ] 주소가 인터폴레이션 (적용한 경우) 또는 결함 채널[LTLT:[LT:]
- ]로 표시된 값이 있는 경우, 각 요소는 다음과 같습니다.
대부분의 풍력 터널 보고서는 동적 압력 q = 0.5 × ρ × V2에 참조 된 압력 계수를 제공합니다. 엔지니어는 사용 된 참조 풍속을 확인하고 로컬 코드 당 적용 가능한 디자인 풍속으로 변환해야합니다.
구조 모형 동기화
이 시스템은 정상적인 구조의 구조에 따라, 정상적인 구조의 구조상 모형을 가진 구조상 모형을 가진 구조상 모형을 묶는 것을 요구하고 있습니다. 구조상 모형이 다른 협조 체계를 이용하거나 바람 갱도 시험, 협조적인 변화가 필요합니다 때문에 기하학을 바꾸는 경우에. , 각 압력 꼭지 (X, Y, Z 협조 및 정상적인 벡터에)를 가장 가까운 구조상 성분 (비암, 란, 벽면)에 연결하는 지도하는 테이블을 창조하십시오. 복잡한 기하학에서는, 간섭은, 각 압력 꼭지 성분 사이 압력에 압력을 할당하기 위하여 필요로 할지도 모릅니다.
RISA로 풍력 데이터 가져 오기
RISA는 외부 소스에서 바람 하중을 가져 오는 기본 도구를 제공합니다. 가장 직접 방법은 ]Import Wizard] ]Loads > Import Wind Loads] 메뉴를 사용합니다.
RISA Import Wizard 사용
- 열을 가진 CSV 파일을 준비하십시오: 성분 ID (또는 협조), 압력 크기, 방향 (표면에 정상적인), 짐 케이스 식별자.
- RISA 모델을 열고 ]파일 > 가져오기 > 바람의 압력]로 이동하십시오.
- CSV 파일을 선택하고 RISA 필드에 열을 매핑하십시오 : 요소 ID, 압력 값, 스케일 요인.
- 압력이 단위 면적당 균일 부하 또는 노드의 포인트 부하로 적용되는지 여부를 선택하십시오.
- 바람 (예를들면 WindX 또는 WindY)에 대한 특정 부하 케이스에 수입 된 부하를 할당합니다.
- RISA에서 가져온된 부하를 검토하여 올바른 오리엔테이션과 크기를 확인합니다.
풍력 터널 데이터에는 여러 개의 바람 방향이 포함되어 있으며 각 방향 (0°, 45°, 90°, 등)에 대한 별도의 부하 케이스를 만들고 해당 압력 세트를 가져옵니다.
구조 요소에 대한 바람 데이터 Mapping
진정한 요소 매핑은 가장 오류 프로인 단계입니다. 수입된 압력은 올바른 빔, 열, 벽면 또는 다이어프램 요소에 할당되어야 합니다. RISA의 그래픽 선택 도구는 로드를 적용하기 전에 레이어 또는 유형으로 요소를 필터링할 수 있습니다. 또는 풍력 터널 데이터가 노드 좌표를 포함하면 RISA 모델의 가장 가까운 요소를 찾아 RISA 호환 XML 또는 CSV 형식으로 로드 할당을 작성할 수 있습니다.
일반적인 매핑 전략은 다음과 같습니다 :
- ]직접 매핑 :] 각 압력 탭은 특정 구조 요소 (예 : 단일 열 얼굴)에 해당합니다. ]
- 지역 무게 : 평균 압력 영역 (butLTLTLTLTLTLTLT:3) ]]]]]]][FLT:]]]]]]][FLT:[FLT:[FLT:[FLT:[FLT:[FLT:[FLT:[FLT:[FLT:[FLT:[FLT:[FLT:]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
매핑 후, 항상 예비 부하 체크 (FBD 또는 반응 플로트)를 실행하여 총 적용된 바람 하중 일치가 바람 터널 보고서에서 예상되는 값을 확인합니다.
통합 풍력 부하를 통한 구조 분석 수행
일단 바람 압력 짐은 수입되고 지도해, 구조상 분석은 진행할 수 있습니다. RISA는 선형 정체되는, P-Delta 및 동적인 분석 선택권을 제안합니다. 바람 짐을 위해, 뒤에 오는 요인을 포함하여 고려하십시오:
- 로드 조합: 다이어리, 라이브, 눈, 그리고 해당 건물 코드 당 지진 (ASCE 7, Eurocode 등).
- Directionality:] 다른 방향으로 바람 하중을 분리된 부하 케이스와 결과 봉투로 적용합니다.
- Dynamic effect: 바람 터널 데이터가 시간 역사나 지구 요인을 포함하면, RISA의 역동적 분석 또는 응답 스펙트럼 방법을 사용하여 공명 행동을 캡처합니다.
- 서비스성: 은선 부하의 밑에 방어와 무해한 한계를 검사, 특히 키가 큰 건물 또는 유연한 구조.
분석 및 검토 결과를 실행 shear, 순간, 축력, 정월의 방어, 및 지원 반응과 같은. 통합된 바람 하중 결과와 비교하여 코드를 기반으로 한 바람 하중을 사용하여 세련된 데이터가 더 높은 또는 낮은 수요로 이어지는지 이해합니다.
결과 및 디자인 결정의 해석
RISA의 출력은 구조가 실제 풍압에 반응하는 방법을 명확하게 그림을 제공합니다. 엔지니어는 다음을 집중해야 합니다.
- Stress Distribution: Resizing 또는 보강을 필요로 할 수있는 높은 스트레스 비율을 가진 구성원을 식별합니다.
- Deflection profiles: 옆 편향 및 내부 층 편향은 점유적 안락과 클래딩 성능에 대한 허용한 제한 내에서 있습니다.
- 반응력: 기초 설계에 대한 정확한 부하를 제공합니다.
- 실패 모드: 바람 지배된 부하 조합의 밑에 버클링, 수확, 또는 연결 실패를 위한 검사.
이 정보로, 디자인 최적화는 할 수 있습니다. 예를 들어, 지붕 코너의 압력 피크는 종종 로컬로 뻣뻣하거나 추가 패스너를 필요로합니다. 글로벌 바람 하중은 분석이 구조가 풍력 터널 모델에 거주하는 것보다 더 뻣뻣한 경우 감소 될 수 있습니다. 재료 절약을 허용.
회원 크기를 조정하거나 모든 성능 표준이 만족할 때까지 분석의 괄호 및 재 실행을 추가하여 디자인을 자동화합니다. 문서는 향후 참조 및 피어 리뷰에 대한 통합 워크플로를 문서화합니다.
모범 사례 및 공통 Pitfalls
- 압력 계수 기호의 규칙을 검증합니다.풍 터널 데이터는 종종 긍정적 인 압력이 상향하고 부정적인 결과를 사용합니다. 구조 방향과 일치하는 RISA 부하 방향을 보장합니다.
- 일관된 참조 풍속을 사용합니다. 풍력 터널은 프로젝트 사이트보다 다른 기본 풍속을 사용할 수 있습니다. 따라서 변환 요소를 조정하십시오.
- Check Element 연결. 로 가져 오기 로드가 완전히 연결되지 않은 노드에 적용되면 결과가 잘못될 수 있습니다. 연결성을 확인하기 위해 작은 더미 부하로 초기 분석을 실행하십시오.
- 내압효과를 포함한다.] 개구를 가진 건물에 대해서는 내부압력이 크게 변할 수 있다. 풍력발전소 데이터가 내부압 계수를 포함하면 별도의 부하 케이스로 치료한다.
- 풍력 터널 엔지니어와 함께 관할. 압력 계수가 평균 또는 동적 구성 요소가 포함 된 경우, 데이터 해석에 대한 Clarify 불확실성.
- Automate routine 단계. data conversion과 mapping에 대한 스크립트를 사용하여 인간의 오류를 줄이고 반복된 통합 작업을 시간에 시간을 절약합니다.
외부 자원 및 더 읽기
- RISA 3D 공식 문서 – 하중을 가져와 바람 분석을 수행에 대한 자세한 가이드.
- ASCE 7-22 바람 하중 Provisions – 바람 하중 조합 및 설계 압력에 대한 필수 독서.
- Tall Building의 터널 테스트: A Review – 현대 테스트 방법 및 데이터 해석에 대한 컨텍스트를 제공합니다.
- 엔진링 툴박스: 풍력 계산 – 압력 변환을 검증하는 데 유용한 기능.
관련 기사
RISA는 포괄적인 데이터 관리 및 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석 및 설계, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터 분석, 데이터