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本文對(duì)涉及兩種開洞率、三種不同開洞位置和全封閉(無洞口)的八個(gè)高層建筑剛性模型的表面平均風(fēng)壓分布進(jìn)行了風(fēng)洞試驗(yàn)研究,并與計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)(CFD)大型商業(yè)軟件Fluent6.0的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行了對(duì)比分析。結(jié)果表明,開洞建筑平均風(fēng)壓的減少主要是受荷面積減少引起的,但其減少的比率大于開洞率。此外,借助Fluent6.0對(duì)不同開洞率情況下的建筑模型進(jìn)行了大量算例分析,得到了中部開洞建筑模型的平均風(fēng)壓系數(shù)相對(duì)值和基底彎矩系數(shù)相對(duì)值與開洞率之間的相關(guān)方程;探討了底部開洞建筑模型洞內(nèi)平均風(fēng)速的增大效應(yīng)與洞口大小、來流方向之間的關(guān)系。分析表明,在最不利來流風(fēng)向角情況下,洞中最大平均風(fēng)速可超過建筑模型頂部的遠(yuǎn)處來流風(fēng)速,應(yīng)引起建筑風(fēng)環(huán)境設(shè)計(jì)者的關(guān)注。
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本文對(duì)涉及兩種開洞率、三種不同開洞位置和全封閉(無洞口)的八個(gè)高層建筑剛性模型的表面平均風(fēng)壓分布進(jìn)行了風(fēng)洞試驗(yàn)研究,并與計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)(CFD)大型商業(yè)軟件Fluent6.0的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行了對(duì)比分析。結(jié)果表明,開洞建筑平均風(fēng)壓的減少主要是受荷面積減少引起的,但其減少的比率大于開洞率。此外,借助Fluent6.0對(duì)不同開洞率情況下的建筑模型進(jìn)行了大量算例分析,得到了中部開洞建筑模型的平均風(fēng)壓系數(shù)相對(duì)值和基底彎矩系數(shù)相對(duì)值與開洞率之間的相關(guān)方程;探討了底部開洞建筑模型洞內(nèi)平均風(fēng)速的增大效應(yīng)與洞口大小、來流方向之間的關(guān)系。分析表明,在最不利來流風(fēng)向角情況下,洞中最大平均風(fēng)速可超過建筑模型頂部的遠(yuǎn)處來流風(fēng)速,應(yīng)引起建筑風(fēng)環(huán)境設(shè)計(jì)者的關(guān)注。