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不同排列方式平屋面建筑群极值风荷载干扰效应影响研究 被引量:8
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作者 陈波 程行 +1 位作者 张丽娜 杨庆山 《建筑结构学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第10期1-10,共10页
通过风洞试验,采用单因素轮换法,研究了建筑物排数、列数及面积密度对平屋面低矮建筑群各位置建筑物的屋面极值风压系数干扰效应的影响规律。试验结果表明:屋面大部分区域极值风荷载干扰效应以遮挡效应为主,中心建筑物的屋面各区域、... 通过风洞试验,采用单因素轮换法,研究了建筑物排数、列数及面积密度对平屋面低矮建筑群各位置建筑物的屋面极值风压系数干扰效应的影响规律。试验结果表明:屋面大部分区域极值风荷载干扰效应以遮挡效应为主,中心建筑物的屋面各区域、边缘和角部建筑物的角部和中心屋面区域遮挡效应尤为显著,屋面边缘中间区域出现了放大效应,最大增幅达到14%;增加建筑物排数或列数,对角部和边缘建筑物影响较大,其屋面角部和中心区域极值风压缩减效应进一步增强;3排3列建筑群中,中心建筑物屋面各区以及角部和边缘建筑物靠近建筑群中心的屋面角部区域极值风压均对建筑面积密度较为敏感,干扰因子随建筑面积密度增加而线性减小,比例系数接近-1. 0,而角部建筑物和边缘建筑物中远离建筑群中心的屋面角部区域极值风压对建筑面积密度并不敏感。 展开更多
关键词 平屋面建筑 建筑排数 建筑列数 风洞试验 极值风压 干扰效应 建筑面积密度
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周围建筑群对大跨穹顶屋盖的风致干扰效应研究 被引量:2
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作者 霍林生 齐昊 《防灾减灾工程学报》 CSCD 北大核心 2022年第6期1257-1266,共10页
大跨穹顶屋盖的风荷载会受到周围建筑群的影响,然而目前的规范中给出的风荷载并没有考虑此影响因素,本文研究了周围建筑群的建筑布置形式和建筑面积密度对大跨穹顶屋盖的风致干扰效应及其作用规律。运用计算流体力学(CFD)方法中的雷诺... 大跨穹顶屋盖的风荷载会受到周围建筑群的影响,然而目前的规范中给出的风荷载并没有考虑此影响因素,本文研究了周围建筑群的建筑布置形式和建筑面积密度对大跨穹顶屋盖的风致干扰效应及其作用规律。运用计算流体力学(CFD)方法中的雷诺时均方法定常计算屋面平均风压,其中采用指数率风速剖面定义平均风速,采用重组化群k-ε湍流模型模拟湍流特性,并与风洞试验结果进行对比验证了数值模拟方法的准确性。通过在数值风洞中建立大跨穹顶结构与干扰建筑群的组合模型,考虑五种建筑布置形式、四种建筑面积密度和0°~360°风向角,分析穹顶屋面各区域在典型风向下和最不利风向下的风压系数和干扰因子,研究不同的建筑布置形式和建筑面积密度引起的干扰效应。结果表明,当来流上游和下游均有干扰建筑时屋面风压急剧缩减,当来流两侧有干扰建筑时屋面风压显著放大;考虑建筑布置形式,穹顶结构相对的两侧有干扰建筑是最不利布置形式,其中屋面的中心区域和紧邻干扰建筑的区域是干扰效应最剧烈的屋面区域,在结构设计中需要重点关注;干扰效应的程度与建筑面积密度成正比,屋面区域风压的“放大效应”和“缩减效应”均会随建筑面积密度的增大而加剧。本文的研究结果可为大跨穹顶结构的抗风设计提供依据。 展开更多
关键词 大跨穹顶屋盖 风致干扰效应 计算流体力学 建筑布置形式 建筑面积密度
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强风作用下群体民居围护结构破坏特征 被引量:1
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作者 李明鑫 王国新 《沈阳工业大学学报》 EI CAS 北大核心 2020年第2期218-225,共8页
为了模拟强风对低矮民居围护结构的破坏,采用蒙特卡洛模拟方法,考虑了群体民居围护结构中不同构件之间的相互作用,各构件的物理属性以及不同风向下群体建筑表面风压系数的变化等影响因素,研究了群体民居在不同风向、不同风速强风作用下... 为了模拟强风对低矮民居围护结构的破坏,采用蒙特卡洛模拟方法,考虑了群体民居围护结构中不同构件之间的相互作用,各构件的物理属性以及不同风向下群体建筑表面风压系数的变化等影响因素,研究了群体民居在不同风向、不同风速强风作用下的损失程度,分析了建筑面积密度及建筑位置的变化对建筑损失程度和分布的影响.结果表明,强风风向垂直或者平行于屋脊时,建筑损失较小;建筑面积密度越大,屋面瓦及屋面板损失越轻,下游房屋门窗破坏越严重. 展开更多
关键词 风灾 蒙特卡洛模拟 风压系数 低矮建筑 围护结构 破坏特征 建筑面积密度 建筑位置
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低矮建筑周边的建筑对其平屋盖上风压的干扰分析 被引量:1
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作者 洪海燕 赵苏华 《企业技术开发》 2012年第2期118-119,共2页
低矮建筑周边的建筑对其平屋盖上的风荷载存在气动干扰效应。为了有效分析该种干扰效应的发生规律,利用刚性模型表面测压风洞试验对平屋盖上的风压系数进行了测量。
关键词 低矮建筑 面积密度 风洞试验
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基于形态学法和CFD的福州市通风潜力评价 被引量:2
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作者 尹杰 詹庆明 梁婷 《工业建筑》 CSCD 北大核心 2018年第2期63-68,共6页
为了应对人口高度聚集和土地资源短缺的压力,城市开发强度剧增,导致城市通风环境恶化。从城市尺度和街区尺度挖掘城市通风潜力,探寻城市形态与城市风环境的关联性。在城市尺度,通过地理信息系统(GIS)的量化分析,计算迎风面积密度(FAD... 为了应对人口高度聚集和土地资源短缺的压力,城市开发强度剧增,导致城市通风环境恶化。从城市尺度和街区尺度挖掘城市通风潜力,探寻城市形态与城市风环境的关联性。在城市尺度,通过地理信息系统(GIS)的量化分析,计算迎风面积密度(FAD),发现改变建筑密度和建筑体积密度可以改善城市通风环境;通过CFD模拟街区尺度的风环境,发现地块的建筑密度决定人行高度的通风潜力,地块迎风面的布局形式也会影响通风。 展开更多
关键词 地理信息系统(GIS) 计算流体动力学(CFD) 建筑密度(GCR) 建筑体积密度(BVD) 迎风面积密度(FAD)
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