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街区尺度下建筑风环境的仿真研究

发布时间:2022-01-16 17:37
  笔者从简化街区模型入手,运用数值仿真方法定量地研究了建筑高度、建筑布局及建筑与街道高、宽比三个几何要素对室外风环境的影响.结果表明,在一定范围内,随着建筑高度的增加,街道街区风环境会趋于恶化;通过街道的空气流量与街道高、宽比呈负相关关系,且随着街道高、宽的减小,"风漏斗效应"将趋于减弱;此外,"T"型建筑布局可以有效改善建筑物的夏季通风能力,而围合式建筑布局可有效缓解城市风速常年较大的不利风环境情况. 

【文章来源】:天津城建大学学报. 2020,26(05)

【文章页数】:6 页

【部分图文】:

街区尺度下建筑风环境的仿真研究


不同建筑高度下的室外1.5 m高风速分布

矢量图,街道,矢量图,速度分布


街道上风速剖面矢量如图2所示.由图2可以看出,在流经过第一排高层建筑后,空气流动方向呈斜向上趋势,且在近地面处风速最大;空气每经过一排建筑后,流速被削减,且随街道两侧的建筑高度增加,削减现象越明显,最终速度降低并趋于定值.街道处的风速变化曲线如图3所示.可以发现被加速的空气流过建筑后过流面积增大,风速会短暂降低,直至流向下一排建筑重新被加速;空气流速呈周期性变化且总体趋势逐渐减小,且其波峰与波谷的平均值是同幅度下降的,建筑高度H=18 m与72 m时相比,在波峰和波谷平均风速分别下降了0.1 m/s和0.12 m/s;同时随着建筑高度的增加,空气加速阶段也将提前出现,从而导致高风速区域面积明显增加.

变化曲线,风速,街道,变化曲线


街道处的风速变化曲线如图3所示.可以发现被加速的空气流过建筑后过流面积增大,风速会短暂降低,直至流向下一排建筑重新被加速;空气流速呈周期性变化且总体趋势逐渐减小,且其波峰与波谷的平均值是同幅度下降的,建筑高度H=18 m与72 m时相比,在波峰和波谷平均风速分别下降了0.1 m/s和0.12 m/s;同时随着建筑高度的增加,空气加速阶段也将提前出现,从而导致高风速区域面积明显增加.图4显示了一二两排建筑间的区域空气流速变化.从图中可知,建筑高度的增大,其间的风速场虽然整体变化趋势保持不变,但风速场中数值会整体升高,波动情况也将变得剧烈;而H=36 m和H=54 m的两条速度曲线基本重合,可知在此高度范围内时,首排建筑背面的风速与建筑高度无关.

【参考文献】:
期刊论文
[1]既有围合场地中建筑布局对室外风环境的影响分析[J]. 刘小芳,李宝鑫,芦岩,李旭东,刘建华.  建筑节能. 2013(06)
[2]微气候建筑设计方法综述[J]. 孙洪波,石铁矛,郭洪华.  沈阳建筑工程学院学报. 2000(03)

硕士论文
[1]街区尺度上的城市微气候数值模拟研究[D]. 秦文翠.西南大学 2015



本文编号:3593127

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