【摘 要】
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随着计算机硬件能力的提升和计算流体动力学(CFD)技术的发展,计算风工程(CWE)领域的研究正蓬勃发展。作为一种新的风工程研究方法,计算风工程的优势和潜力受到了越来越多的重视
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随着计算机硬件能力的提升和计算流体动力学(CFD)技术的发展,计算风工程(CWE)领域的研究正蓬勃发展。作为一种新的风工程研究方法,计算风工程的优势和潜力受到了越来越多的重视。本文基于商业CFD软件,研究了建筑物表面静风荷载及复杂山地地形风场的数值模拟。
在建筑物风荷载的模拟研究中,首先,确定了采用代表两种不同类型但都具有发展潜力湍流模拟方法——剪切应力模型(SST)及大涡模拟(LES),使用适应能力强且网格相对密度高的Hexcore型混合网格。其次,通过对四种标准风洞试验模型风荷载的模拟,逐步建立了一套有效的建筑物风荷载模拟方法,它不仅适用于各种复杂外形建筑,而且能够模拟任意风向下的荷载。最后,使用该方法模拟了地王大厦的风荷载,通过与风洞试验结果比较,肯定了CFD模拟的可行性,同时也总结了模拟不够准确的区域及规律性错误。
在复杂山地地形的风场模拟研究中,首先,使用四种RANS的湍流模型和LES方法模拟了坡度最大倾角为32°的标准山体模型周围风场的分布情况,并与风洞试验结果的进行了对比分析。然后,基于标准模型的方法,模拟了大气边界层中特征尺度为千米量级的某山地地形的三维风场。计算模型采用六面体结构网格,山地地表由4万多个坐标点形成,总面积为10.1km×6.9km,比较了四种基于RANS方法的湍流模型及三种网格分辨率对风场模拟的影响,数值模拟了两种主风方向下该地形流场的风速和风方向分布,并将数值模拟结果与在该场地的六个测风站的一年观测结果进行了对比分析,分别给出了山地10m及55m高度处的风强度分布。为该场地风力发电机的安装位置提供了依据。
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