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用于建筑绕流预测的非线性涡粘模型改良 被引量:2
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作者 邵建涛 刘京 +1 位作者 赵加宁 李彪 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第4期50-56,共7页
为了改良非线性涡粘性模型模拟建筑绕流问题的表现,首先介绍了采用涡粘性模型预测建筑绕流问题的现状,分析了模拟中存在的问题,然后基于Craft非线性涡粘性模型提出了一种用于预测建筑绕流的改良的非线性涡粘性模型,并利用日本建筑学会... 为了改良非线性涡粘性模型模拟建筑绕流问题的表现,首先介绍了采用涡粘性模型预测建筑绕流问题的现状,分析了模拟中存在的问题,然后基于Craft非线性涡粘性模型提出了一种用于预测建筑绕流的改良的非线性涡粘性模型,并利用日本建筑学会提供的风洞实验数据对改良的非线性模型进行分析验证.结果表明:改良的非线性涡粘性模型一方面改善了标准k-ε模型建筑前端湍动动能预测过大的问题,预测出了建筑顶部的分离和再附着;另一方面通过增大尾迹区的湍动动能,改善了涡粘性模型在预测建筑尾迹区流动中的表现.通过改良,非线性涡粘性模型可以较好地预测建筑风环境. 展开更多
关键词 风环境 建筑绕流 非线性涡粘性模型 计算体力学 改良
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建筑物绕流的环境效应 被引量:1
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作者 胡立刚 吴文权 陈有力 《华东工业大学学报》 1995年第2期17-22,共6页
本文建立了一个适合建筑物绕流等环境流动的可压缩湍流粘性数值模型,并用该模型模拟了单个和多个建筑物的绕流,得出了建筑物问的滞留旋涡、建筑物“热岛”等对环境有很大影响的流谱.
关键词 环境效应 数值模拟 建筑
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非定常来流对建筑周围流场影响的数值模拟 被引量:7
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作者 张鸿雁 李凤蔚 王元 《西安建筑科技大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2005年第3期311-315,共5页
采用R ea lizab le k-ε双方程模型和P ISO算法,在正弦型周期变化风谱所形成的大气边界层对数风速廓线下,对绕三维建筑物的流动进行了数值模拟.采用分区网格划分方法,应用自适应网格技术,固体壁面采用标准壁面函数法处理.计算结果显示,... 采用R ea lizab le k-ε双方程模型和P ISO算法,在正弦型周期变化风谱所形成的大气边界层对数风速廓线下,对绕三维建筑物的流动进行了数值模拟.采用分区网格划分方法,应用自适应网格技术,固体壁面采用标准壁面函数法处理.计算结果显示,整个流场都随正弦风谱呈周期性波动,各点速度的变化周期相同,只是幅度有所改变.周期的变化对整个流场速度的大小影响较小,但振幅的改变可使速度值发生很大变化.在建筑物周围,受阻挡的气流被挤压而绕流,横剖面后部形成两个旋转方向相反的大尺度涡;纵剖面后部分离后产生与H相同高尺的分离涡,回流区长度在0.15 m左右,且不随周期和振幅而改变,整个流动具有对称性. 展开更多
关键词 建筑 正弦风谱 Realizable k-ε模型 数值模拟 场速度 建筑 非定常 k-ε双方程模型 自适应网格技术
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某不稳定边界层单体建筑后方点源污染扩散的大涡模拟 被引量:7
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作者 姜国义 杨浩凯 孙磊 《安全与环境学报》 CAS CSCD 北大核心 2018年第3期1171-1176,共6页
首先产生大涡模拟所需要的入流湍流条件,然后应用标准Smagorinsky模型对位于某不稳定边界层的单体建筑后方点源污染扩散问题进行了数值模拟。结果表明,在不稳定条件下,使用大涡模拟能够较好地预测单体建筑的绕流特性和污染物分布。单体... 首先产生大涡模拟所需要的入流湍流条件,然后应用标准Smagorinsky模型对位于某不稳定边界层的单体建筑后方点源污染扩散问题进行了数值模拟。结果表明,在不稳定条件下,使用大涡模拟能够较好地预测单体建筑的绕流特性和污染物分布。单体建筑绕流的湍流场十分复杂,空气流经建筑后发生了分离,在建筑后方形成了再循环区域,使高浓度气体被输送到建筑背面附近。受周期性涡脱落现象的影响,污染气体被释放后逐渐向建筑两侧及下游扩散,形成了较宽的扩散区域。气体的高浓度和低浓度瞬时等值面表现出了不同的特征。 展开更多
关键词 环境工程学 大涡模拟 条件 单体建筑绕流 污染扩散
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山东师大新校区综合教学楼风环境模拟研究 被引量:1
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作者 石小倩 刘厚凤 《绿色科技》 2013年第2期177-179,共3页
基于fluent计算流体力学平台,采用standardk-ε模型simple算法对山东师大新校区综合教学楼周围的风环境进行了数值模拟,结果表明:当计算域尺度从15h×10h×6h调整到15w×10d×6h(其中w为建筑物长度,d为建筑物宽度,h为... 基于fluent计算流体力学平台,采用standardk-ε模型simple算法对山东师大新校区综合教学楼周围的风环境进行了数值模拟,结果表明:当计算域尺度从15h×10h×6h调整到15w×10d×6h(其中w为建筑物长度,d为建筑物宽度,h为建筑物高度)时,计算精度明显提高。另外当入流风方向为西北风,来流风速为1.6m时,距建筑物上风向200m位置受建筑物影响西北风变为北风,在教学楼区域形成多湍窝及高风区的复杂风场,在距建筑物下风向500~600m位置,建筑物对风的影响基本消除。 展开更多
关键词 小区风场 数值模拟 计算体力学 建筑绕流
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