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文檔簡介
1、隨著全球氣候變暖,以下?lián)舯┝鞯葹榇淼膹妼α魈鞖庵饾u增多,使得對其的研究成為目前國際風工程領(lǐng)域的熱點問題之一。下?lián)舯┝魇怯衫妆┨鞖庵行纬傻膹娤鲁翚饬鳑_擊地面后,在地面加速擴展開的一種氣流過程,由于下?lián)舯┝黠L剖面與大氣邊界層風剖面差異巨大,并且在距離地面很低處會產(chǎn)生強風荷載,往往會導致結(jié)構(gòu)破壞。我國荷載規(guī)范只給出了大氣邊界層風荷載,對下?lián)舯┝鞯倪@類極端風并沒有考慮在內(nèi)。所以對下?lián)舯┝鞯难芯烤惋@得至關(guān)重要。
本文基于沖擊射流模型建
2、立下?lián)舯┝魅S模型,通過CFD數(shù)值方法對下?lián)舯┝鞯娘L場進行了定常數(shù)值模擬,對下?lián)舯┝鞯娘L場特征進行了重點分析。下?lián)舯┝鲝较蝻L速在近地面附近達到最大值,之后隨著高度增大而迅速減小,徑向風速剖面與大氣邊界層剖面有著顯著的差異。在下?lián)舯┝魃淞鞴芟路骄嚯x噴射中心半徑為1D的圓內(nèi)都存在著正壓,并且中心處壓力系數(shù)接近1。不同射流速度對無量綱化的徑向風速剖面影響不大,不同的射流高度H對無量綱化的徑向風速剖面有著一定的影響。下?lián)舯┝鞯倪吔鐚拥陌l(fā)展是呈非
3、線性變化的。
不同徑向位置r處,下?lián)舯┝黠L剖面不同,建筑承受風荷載作用亦不同。利用CFD方法對不同徑向位置處的高層建筑模型進行了風荷載特征分析。分別將模型置于距離下?lián)舯┝骱诵膔=0D,r=1D,r=1.5D,r=2D四個不同位置,利用SST k-ω湍流模型進行定常數(shù)值模擬。不同徑向位置處模型周圍流場分析:在r=0D位置處,可以看到下沉的氣流垂直撞擊在高層建筑模型頂面,氣流撞擊頂面后向四周散開,并且在模型四個側(cè)面周圍氣流形成一個
4、封閉的汽缸。在r=1D,r=1.5D,r=2D位置處,在模型迎風面下部都存在一個氣流駐點,在模型的側(cè)面中上部,流動在側(cè)面前端發(fā)生分離,在后端又發(fā)生了再附現(xiàn)象,而在模型下部沒有發(fā)生再附現(xiàn)象。
不同徑向位置處模型表面風壓系數(shù)分布分析:模型位于r=0D位置處時,模型各個表面均承受較大的壓力,此位置處,建筑結(jié)構(gòu)設計時應有著足夠的抗壓強度。在r=1D,r=1.5D,r=2D位置處,模型迎風面風壓系數(shù)隨著徑向位置r的增大,峰值風壓系數(shù)變小
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