【摘 要】
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建筑风环境与自然通风主要探索建筑之间和建筑内外的气流运动及污染物扩散规律,其中建筑之间的互相遮挡是主要特征。本文提取其中最基本单元——两栋建筑的互相影响,对上游建筑开口的孔洞特性和建筑间的规划布局进行探讨。本文中的孔洞特性定义对象为开口面积大小与开口位置高低。采用的研究手段为风洞气流实验和计算流体动力学(Computational Fluid Dynamics,CFD)模拟。文章分为三个部分:首先
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建筑风环境与自然通风主要探索建筑之间和建筑内外的气流运动及污染物扩散规律,其中建筑之间的互相遮挡是主要特征。本文提取其中最基本单元——两栋建筑的互相影响,对上游建筑开口的孔洞特性和建筑间的规划布局进行探讨。本文中的孔洞特性定义对象为开口面积大小与开口位置高低。采用的研究手段为风洞气流实验和计算流体动力学(Computational Fluid Dynamics,CFD)模拟。文章分为三个部分:首先,通过风洞实验,讨论上游建筑孔洞特性对下游建筑表面风压影响;然后,通过与风洞实验数据的对比,研究CFD方法在不同孔洞特性条件下的模拟可靠性与准确性;最后,研究建筑间不同建筑布局对下游建筑表面压力影响以及不同开窗类型下的通风潜力。实验结果表明,上游建筑的不同开口窗,对下游建筑的表面风压影响各不相同;当上游建筑开口率小于20%时,对下游建筑迎风面表面风压影响较小。CFD模拟结果显示,在此类有孔问题的中,SST k-ω黏性模型显示出最高的可靠性。不同孔洞特性采用同种模型模拟准确性也不相同,其中M10W情形模拟最为准确(平均误差11%),而M20W情形无法重现(平均误差298%)。不同建筑摆放位置的研究表明,当建筑间相对横向间距不超过0.5倍建筑长度,纵向间距不超过2.5倍建筑宽度时,上游建筑对下游建筑表面风压影响较大。本文的结论为有孔建筑的自然通风设计与位置规划提供了的参考,CFD模拟方法则可用于类似问题的气流数值模拟。
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