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文檔簡介
1、隨著城鎮(zhèn)綠色建筑的發(fā)展,合理利用城市建筑環(huán)境中的風能,探究城市環(huán)境建筑屋頂風力機微觀選址及風功率增大效果的預(yù)測已成為風工程領(lǐng)域的前沿課題。本文以城市大氣邊界理論為依據(jù)、編制更為精確的城市大氣邊界層(U-ABL)入流條件,構(gòu)建內(nèi)蒙古工業(yè)大學校園內(nèi)工程技術(shù)樓B座(Engineering Technology Building-Block B,簡稱為ETB建筑)的數(shù)值模型,對屋頂各區(qū)域的湍流特性進行全方位的分析,初步得到不同類型平屋頂區(qū)域的湍
2、流特征;并提出一種基于城市大氣邊界層內(nèi)建筑屋頂風湍流特性分析的屋頂風力機微觀選址的數(shù)值研究分析新方法,為城市建筑屋頂風力機的微觀選址提供了新思路。本研究主要內(nèi)容包括:
?、艠?gòu)建了建筑屋頂風湍流特性數(shù)值模型:ETB建筑物的全尺寸物理模型及計算域等相關(guān)參數(shù)的建立、網(wǎng)格精確性劃分、適宜入流邊界條件的制定、湍流模型及計算方法等。采用混合計算域,即外部長方體域、內(nèi)部包圍建筑的圓柱體域;為避免低質(zhì)量網(wǎng)格的生成,提出了針對“因網(wǎng)格合并而降低網(wǎng)
3、格質(zhì)量”的改進方法:適當擴大非結(jié)構(gòu)網(wǎng)格區(qū)域;Interface連接的內(nèi)外域網(wǎng)格節(jié)點不需要完全合并,但要保證二者網(wǎng)格數(shù)量合理匹配;建立了考慮置換高度、更適宜城市大氣邊界的半對數(shù)風剖面等入流條件。此外,首次嘗試采用BCGSTAB(穩(wěn)定雙共軛梯度法)算法,實現(xiàn)了收斂更快速、更平滑的數(shù)值模擬。
⑵針對內(nèi)蒙古工業(yè)大學校園內(nèi)ETB建筑屋頂各區(qū)域的湍流特征進行了數(shù)值模擬,分別從流線特性、屋頂立面及平面特性參數(shù)等角度定性地對屋頂各區(qū)域的湍流特
4、征參數(shù)分布規(guī)律進行分析闡述。風流經(jīng)建筑物,于迎風面撞擊而發(fā)生流體分離而軸向速度驟降、湍流動能激增、甚至發(fā)生流體回流,隨后流體再附著、軸向速度趨于穩(wěn)定且略有降低、湍流動能逐漸降低。
⑶結(jié)合呼和浩特市風資源分布,選取當?shù)厥⑿酗L向(西風,θ=270.0°)、年平均風速作為風力機微觀選址的基本工況,利用“湍流強度”、“風加速因子”等湍流特征參數(shù),初步預(yù)測ETB建筑屋頂A區(qū)屋頂風力機的安裝高度為地面以上1.30倍的建筑高度、安裝位置為屋
5、頂前沿點。以呼和浩特市年平均風速、全方位考慮不同水平風向角下ETB建筑屋頂A區(qū)各參考分析點進行統(tǒng)計分析,引入“湍流厚度”的概念,全面而精確地預(yù)測ETB建筑屋頂A區(qū)選定小型垂直軸風力機的最佳安裝高度區(qū)間為地面以上1.51~1.79倍的建筑高度、最佳安裝位置均為各風向下的前沿點,亦即屋頂A區(qū)邊緣點;并且得到ETB建筑屋頂A區(qū)綜合平均湍流厚度為1.34H,該值為該類建筑屋頂風力機的微觀選址工作提供重要參考。
?、雀鶕?jù)屋頂各區(qū)域的湍流特
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