8x
009969
2026-07-09

Średni Współczynnik Ciśnienia Wiatru

User Story

W tym przykładzie obliczymy uśredniony współczynnik ciśnienia wiatru (Cp), który należy do Grupy 2, zgodnie z Rysunkiem 2.2 w WTG-Merkblatt-M3:

  • G2: Wartości bezwzględne ze średnimi wymaganiami dotyczącymi dokładności. Obszar zastosowania może obejmować parametry lub badania wstępne, gdy planowane są późniejsze badania o wyższej dokładności (np. badanie w tunelu aerodynamicznym klasy G3).
  • R2: Pojedynczy, wszystkie istotne kierunki wiatru z wystarczająco dokładną rozdzielczością kierunkową.
  • Z2: Statystyczne wartości średnie i odchylenia standardowe, pod warunkiem, że dotyczą stacjonarnych procesów przepływu, dla których wystarczająca jest statystyczna weryfikacja fluktuacji za pomocą współczynnika szczytowego.
  • S1: Efekty statyczne. Są one wystarczające do odwzorowania modelu konstrukcyjnego z niezbędną szczegółowością mechaniczną, ale bez właściwości masowych i tłumiących.

Opis

Ten przypadek weryfikacyjny, oparty na dokumencie niemieckiego WTG: Karta informacyjna Komitetu 3 - Numeryczna symulacja przepływów wiatru, Rozdział 9.2 (patrz odniesienia), porównuje obliczenia numerycznej mechaniki płynów współczynników ciśnienia wiatru z danymi eksperymentalnymi z aerodynamicznej bazy danych Tokyo Polytechnic University (TPU) (patrz odniesienia). Analiza koncentruje się na modelu budynku wysokiego (stosunek 2:1:5). Dane z tunelu aerodynamicznego TPU z warstwą przyścienną – rygorystycznie zweryfikowane w recenzowanych badaniach i publicznie dostępne za pośrednictwem ich portalu inżynierii wiatrowej – dostarczają wartości referencyjnych do oceny dokładności modelowania turbulencji i efektów wrażliwości siatki. Kluczowe parametry porównawcze obejmują średnie wartości współczynników ciśnienia w krytycznych strefach budynku (ściana nawietrzna, ściany boczne, obszary oderwania po stronie zawietrznej).

Właściwości płynu Lepkość kinematyczna ν 1.500e-5 m2/s
Gęstość ρ 1.250 kg/m3
Tunel aerodynamiczny Długość Dx 2720.000 m
Szerokość Dy 900.000 m
Wysokość Dz 720.000 m
Budynek Szerokość B 80.000 m
Głębokość D 40.000 m
Wysokość H 200.000 m
Parametry obliczeniowe Prędkość referencyjna uref 22.000 m/s
Wysokość referencyjna zref 10.000 m
Stała von Kármána κ 0.410
Stała lepkości turbulentnej Cμ 0.090
Aerodynamiczna długość chropowatości z0 1.000 m

Rozwiązanie analityczne

Rozwiązanie analityczne nie jest dostępne. Przykład zapewnia porównanie wyników symulacji CFD RWIND i danych eksperymentalnych (Aerodynamiczna baza danych TPU).

Profil prędkości wiatru jest obliczany z prawa potęgowego zgodnie z następującym wzorem:

gdzie wykładnik profilu α jest zdefiniowany jako

Intensywność turbulencji jest pobierana z aerodynamicznej bazy danych TPU zgodnie z poniższym wykresem dla α=0.25.

Ustawienia symulacji RWIND

  • Modelowane w RWIND 3.04
  • Typ symulacji przepływu nieustalonego
  • Gęstość siatki wynosi 20% z zagęszczeniami: 5 698 702 komórek
  • Model Spalart-Allmaras DDES
  • Warunek brzegowy na wlocie - profil prędkości i profil intensywności turbulencji
  • Dno tunelu - warunek brzegowy bez poślizgu
  • Ściany i góra tunelu - warunek brzegowy z poślizgiem
  • Warunek brzegowy na wylocie - zerowe ciśnienie; zerowy gradient prędkości

Wymagania dokładności WTG-Merkblatt M3

WTG-Merkblatt M3 dostarcza dwie kluczowe metody walidacji wyników symulacji. Metoda Współczynnika trafień (q) ocenia, ile symulowanych wartości Pi poprawnie odpowiada wartościom referencyjnym Oi w zdefiniowanym zakresie tolerancji, stosując binarne podejście klasyfikacyjne (trafienie lub chybienie). Podejście to ocenia niezawodność symulacji poprzez obliczenie współczynnika trafień q, podobnie jak funkcje ufności stosowane w teorii niezawodności. W przeciwieństwie do tego, metoda Znormalizowanego błędu średniokwadratowego (e2) oferuje bardziej szczegółową ocenę dokładności poprzez kwantyfikację średniego kwadratowego odchylenia między wartościami symulowanymi a referencyjnymi, znormalizowanego w celu uwzględnienia różnic skali. Razem metody te zapewniają zarówno jakościowe, jak i ilościowe miary do walidacji symulacji.

Wyniki

Pożądane wartości parametru współczynnika trafień q wynoszą ponad 90%, a względny błąd średniokwadratowy powinien być niższy niż 0,01. Z poniższej tabeli jasno wynika, że porównanie danych eksperymentalnych z TPU z wynikami symulacji przepływu w RWIND nie spełnia wymagań.

Powierzchnia q [%] dla Wrel = 10% q [%] dla Wrel = 20% e2 [1]
Nawietrzna 27.3 72.7 0.035
Prawa boczna 0.0 9.1 0.114
Lewa boczna 27.3 45.5 0.121
Zawietrzna 0.0 0.0 0.118

Na poniższych wykresach średnie współczynniki ciśnienia wiatru uzyskane za pomocą symulacji RWIND są porównywane ze średnimi wartościami z szeregów czasowych w punktach testowych zmierzonych za pomocą aerodynamicznej bazy danych TPU. Porównania przeprowadzono na powierzchniach nawietrznej, prawej bocznej, lewej bocznej i zawietrznej budynku.

Wykresy pokazują bardzo dobrą zgodność na powierzchni nawietrznej. Współczynniki ciśnienia wiatru mają kluczowe znaczenie dla obciążeń budynku, szczególnie na tej powierzchni. W przypadku innych powierzchni widoczna jest dobra zgodność między trendem wyników symulacji a eksperymentem.

Uwaga: Dane eksperymentalne pokazane na wykresach są wykreślone na podstawie plików danych uzyskanych ze strony internetowej TPU. Jednak wykresy pokazane na stronie TPU pasują do plików danych tylko w przypadku powierzchni nawietrznej.



;