| Русский Русский | English English |
   
Главная Текущий номер
11 | 07 | 2025
10.14489/vkit.2025.07.pp.023-031

DOI: 10.14489/vkit.2025.07.pp.023-031

Шилов С. С., Хазов П. А., Ведяйкина О. И.
МЕТОДИКА ЦИФРОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ПОВЕРХНОСТИ ДВОЯКОЙ КРИВИЗНЫ
(с. 23-31)

Аннотация. Разработана методика цифровой поддержки, предназначенная для анализа взаимодействия поверхностей двоякой кривизны с аэродинамическими потоками и доступная к применению в инженерной практике. При этом использовались цифровые технологии, которые играют ключевую роль в современных аэродинамических исследованиях благодаря возможностям моделирования и анализа сложных физических процессов. Компьютерное моделирование активно используется для разработки различных алгоритмов и методик в научных работах, инженерии и других сферах жизни. Для проведения исследования применяется информационное моделирование взаимодействия поверхностей двоякой кривизны с воздушными потоками. При создании цифрового двойника поверхностей применялась параметрическая модель. Результаты исследований представлены в виде изополей ветровых давлений, на основании которых выделялись характерные аэродинамические зоны при изменении основных геометрических размеров. Представлено геометрическое и математическое (в виде блоксхемы) описание разрабатываемой методики. Применяя эту методику, можно определять значения аэродинамических показателей в зависимости от заданных координат исследуемой точки.

Ключевые слова:  компьютерное моделирование; аэродинамические показатели; методика цифровой поддержки.


Shilov S. S., Khazov P. A., Vedyaikina O. I.
TECHNIQUE FOR DIGITALLY SUPPORTING THE DETERMINATION OF AERO¬DYNAMIC PARAMETERS ON A SURFACE OF DOUBLE CURVATURE
(pp. 23-31)

Abstract. Digital support technique has been developed to analyze the interaction of surfaces of double curvature with aerodynamic flows, which is available for use in engineering practice. At the same time, digital technologies were used, which play a key role in modern aerodynamic research due to their modeling and analysis capabilities of complex physical processes. Computer modeling is actively used to develop various algorithms and techniques in scientific work, engineering, and other areas of life. To conduct

Keywords: Computer modeling; Aerodynamic parameters; Digital support methodology.

Рус

С. С. Шилов, П. А. Хазов, О. И. Ведяйкина (Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, Нижний Новгород, Россия) E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript  

Eng

S. S. Shilov, P. A. Khazov, O. I. Vedyaikina (Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering, Nizhny Novgorod, Russia) E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Рус

1. Фарафонов А. Э., Толстикова Л. Ю., Безверхая Н. В. Информационное моделирование зданий // Инженерная школа ДВФУ. Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2020. 64 с.
2. Файзрахманов М. Р. Современные цифровые технологии в проектировании объектов архитектурной среды // Месмахеровские чтения - 2016: сб. научных статей Международной научно-практической конференции. 21–22 марта 2016 г. Санкт-Петербург, Россия. СПб: Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица,2016. С. 113–117.
3. Воробьева Ю. А., Михайлова Т. В., Бурак Е. Э. Цифровое моделирование ветровых потоков в жилой застройке // Вестник Белгородского государственного технологического университета имени В. Г. Шухова. 2022. № 5. С. 33–40.
4. Asghari Mooneghi M., Kargarmoakhar R. Aerodynamic Mitigation and Shape Optimization of Buildings: Review // Journal of Building Engineering. 2016. No. 6. P. 225–235.
5. Гринько Е. А. Классификация аналитических поверхностей применительно к параметрической архитектуре и машиностроению // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: Инженерные исследования. 2018. Т. 19, № 4. С. 438–456.
6. Гоголкина О. В. Особенности формирования конструкций в параметрической архитектуре // Архитектура и современные информационные технологии. 2018. № 1(42). С. 355–363.
7. Платонов В. В., Минаков А. В., Дектерев А. А., Харламов Е. Б. Сравнительный анализ CFD-пакетов Sigmaflow и Ansys Fluent на примере решения ламинарных тестовых задач // Вестник Томского государственного университета. 2013. №1(21). С. 84–94.
8. Шилов С. С., Федоров А. В., Молева А. А. Параметрическое моделирование как способ увеличения жизненного цикла зданий и сооружений // Приволжский научный журнал. 2024. № 3. С. 231–239.
9. Хазов П. А., Симонов А. В., Чибакова Е. А. Влияние уровня геометрической детализации компьютерной модели на результаты анализа аэродинамических процессов // Вестник компьютерных и информационных технологий. 2024. Т. 21, № 11(245). С. 9–18.
10. Шилов С. С., Лампси Б. Б., Хазов П. А. Численное и физическое моделирование ветровых потоков на большепролетное покрытие // Вестник МГСУ: научно-технический журнал. 2022. № 1. С. 21–31.
11. Kumar Akhil, Verma Astha. CFD Analysis of The Wind Loads on the ‘+’ Plan Building Structure Including Interference Condition Using ANSYS CFX // Journal of Xidian University. 2023. V. 17(10). P. 50–63.
12. Сатанов А. А. Физическое и численное моделирование аэродинамики большепролетной конструкции при различных направлениях ветрового потока // Строительная механика и конструкции. 2023. № 2(37). C. 87–97.

Eng

1. Farafonov, A. E., Tolstikova, L. Yu., & Bezverkhaia, N. V. (2020). Information modeling of buildings. Dal'nevostochnyi federal'nyi universitet. [in Russian language]
2. Faizrakhmanov, M. R. (2016). Modern digital technologies in the design of architectural environment objects. In Mesmakherovskie chteniia - 2016: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (pp. 113–117). [in Russian language]
3. Vorob'eva, Yu. A., Mikhailova, T. V., & Burak, E. E. (2022). Digital modeling of wind flows in residential development. Vestnik Belgorodskogo gosudarstvennogo tekhnologicheskogo universiteta im. V. G. Shukhova, (5), 33–40. [in Russian language]
4. Asghari Mooneghi, M., & Kargarmoakhar, R. (2016). Aerodynamic mitigation and shape optimization of buildings: Review. Journal of Building Engineering, (6), 225–235.
5. Grin'ko, E. A. (2018). Classification of analytical surfaces applied to parametric architecture and mechanical engineering. Vestnik Rossiiskogo universiteta druzhby narodov. Seriia: Inzhenernye issledovaniia, 19(4), 438–456. [in Russian language]
6. Gogolkina, O. V. (2018). Features of structural formation in parametric architecture. Arkhitektura i sovremennye informatsionnye tekhnologii, (1), 355–363. [in Russian language]
7. Platonov, V. V., Minakov, A. V., Dekterev, A. A., & Kharlamov, E. B. (2013). Comparative analysis of Sigmaflow and Ansys Fluent CFD packages using laminar test problems. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, (1)(21), 84–94. [in Russian language]
8. Shilov, S. S., Fedorov, A. V., & Moleva, A. A. (2024). Parametric modeling as a way to extend the life cycle of buildings and structures. Privolzhskii nauchnyi zhurnal, (3), 231–239. [in Russian language]
9. Khazov, P. A., Simonov, A. V., & Chibakova, E. A. (2024). Influence of the level of geometric detail of a computer model on the results of analysis of aerodynamic processes. Vestnik komp'iuternykh i informatsionnykh tekhnologii, 21(11), 9–18. [in Russian language]
10. Shilov, S. S., Lampsi, B. B., & Khazov, P. A. (2022). Numerical and physical modeling of wind flows on a long-span roof. Vestnik MGSU: nauchno-tekhnicheskii zhurnal, (1), 21–31. [in Russian language]
11. Kumar, A., & Verma, A. (2023). CFD analysis of the wind loads on the '+' plan building structure including interference condition using ANSYS CFX. Journal of Xidian University, 17(10), 50–63.
12. Satanov, A. A. (2023). Physical and numerical modeling of aerodynamics of a long-span structure under different wind flow directions. Stroitel'naia mekhanika i konstruktsii, (2), 87–97. [in Russian language]

Рус

Статью можно приобрести в электронном виде (PDF формат).

Стоимость статьи 700 руб. (в том числе НДС 20%). После оформления заказа, в течение нескольких дней, на указанный вами e-mail придут счет и квитанция для оплаты в банке.

После поступления денег на счет издательства, вам будет выслан электронный вариант статьи.

Для заказа скопируйте doi статьи:

10.14489/vkit.2025.07.pp.023-031

и заполните  форму 

Отправляя форму вы даете согласие на обработку персональных данных.

.

 

Eng

This article  is available in electronic format (PDF).

The cost of a single article is 700 rubles. (including VAT 20%). After you place an order within a few days, you will receive following documents to your specified e-mail: account on payment and receipt to pay in the bank.

After depositing your payment on our bank account we send you file of the article by e-mail.

To order articles please copy the article doi:

10.14489/vkit.2025.07.pp.023-031

and fill out the  form  

 

.

 

 

 
Поиск
Баннер
Rambler's Top100 Яндекс цитирования