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近地湍流风场的CFD模拟研究

作 者: 李朝
导 师: 欧进萍;肖仪清
学 校: 哈尔滨工业大学
专 业: 结构工程
关键词: CFD 下击暴流 山地地形 脉动风压 行人风环境
分类号: TU312.1
类 型: 博士论文
年 份: 2010年
下 载: 511次
引 用: 1次
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内容摘要


近地的湍流风场是结构风工程的主要研究对象,CFD数值模拟方法具有费用少、周期短、结果丰富、便于参数分析的优势,是一种正处于成长期的风工程研究方法。现有下击暴流风场的经验模型精度不高且适用范围有限,而移动型下击暴流中的非平稳荷载也一直没有得到较好的模拟。山地地形风场研究对结构抗风设计荷载的确定,风机的微观选址和风资源评估都具有重要的意义。阵风的影响在行人风环境评估中不容忽略,而基于CFD评估行人风环境的研究还较少。局部脉动风压峰值数倍于平均风压,能够成倍的放大结构响应,而在CFD中实现脉动风压的模拟是目前的难点。针对风工程中存在以上问题,本文的工作主要包括以下几个部分:提出了新的三维稳态轴对称静止型下击暴流和壁面冲击射流风场中径向速度的竖向形状函数,并改进了现有径向速度的径向形状函数的可调节性和精度。基于流体力学质量守恒方程,提炼了由径向速度形状函数推导竖向速度的形状函数的通用方法。引入边界层厚度特征尺度相关的变量: z_m (r) (δ(r)),r_m (z), u_m (r)和u_m (z),使经验模型能够考虑下击暴流边界层的非线性发展。通过与CFD结果的对比分析,验证了改进模型的适用范围和精度。在CFD中引入大气边界层风场,再现了著名的AFB移动下击暴流事件,与实测数据在风速、风向两方面均有较好的吻合,并揭示了移动下击暴流中初始阶段,成熟阶段,及在FFD(Front Flank Downburst)和RFD(Rear Flank Downburst)中长度尺度Rc的差异。使用风洞试验方法研究了六种典型地形(15°,30°,45°的山坡和山脊)在草地和森林植被覆盖下的风场特征,得到了坡顶和背风坡的风速比分布,并归纳了坡度、山体形状和地表粗糙度对地形中风速比的影响,在与多国荷载规范对比后,对我国荷载规范的地形修正条文提出了5点修改建议。CFD模拟了某真实复杂山地地形在两次强风过程中的风场分布,通过与9个观测站上的实测数据的对比和误差分析,得到了CFD模拟复杂地形风场的最佳湍流模型和网格尺度。综合CFD模拟的风速比分布与当地常年气象资料,提出了复杂地形全风向风资源评估方法。提出了综合考虑平均风和阵风影响的评估标准。结合某半开敞式的大跨空间建筑,统计了该地区44个气象观测站点连续3年逐小时的平均风速观测资料,估计了不同风向的平均风速概率分布参数。使用CFD数值风洞技术,获得了8个风向行人高度的风场分布;基于行人风环境评估的超越阈值概率方法,给出了场地全风向超越不舒适风速阈值的概率分布图,结合评估标准评价了该建筑的行人风环境。采用大涡模拟结合一种新的湍流脉动流场产生方法DSRFG(discretizing and synthesizing random flow generation),实现了风洞入口实际的湍流边界输入。结合实际大跨度屋盖结构,通过大涡模拟能够获得的脉动风荷载特性与风洞试验结果的对比分析发现:大涡模拟在分离区的结果更合理,脉动风压系数比风洞试验稍大,较好的再现了屋盖前檐、中部和后部的风压力谱和概率分布特征,捕捉到了分离区压力脉动的非高斯特性及间歇现象,脉动压力横风向和顺风向的空间相关性也与试验一致。

全文目录


摘要  3-5
Abstract  5-14
第1章 绪论  14-26
  1.1 课题背景  14-15
  1.2 国内外研究现状  15-24
    1.2.1 下击暴流  15-20
    1.2.2 山地地形风场  20-22
    1.2.3 行人风环境评估  22-23
    1.2.4 建筑物脉动风压的大涡模拟  23-24
  1.3 本文主要工作  24-26
第2章 下击暴流风场的CFD 模拟与改进经验模型  26-55
  2.1 引言  26
  2.2 静止型下击暴流风场  26-45
    2.2.1 改进的经验模型  26-36
    2.2.2 CFD 数值模型  36-37
    2.2.3 基于CFD 结果的经验模型完善  37-43
    2.2.4 整体速度场的对比分析  43-45
  2.3 移动下击暴流风场的CFD 模拟  45-54
    2.3.1 模型设置  45-47
    2.3.2 径向速度的径向剖面  47-51
    2.3.3 风速与风向时程  51-52
    2.3.4 z=5m 面上的速度分布  52-53
    2.3.5 地面的压力分布  53-54
  2.4 本章小结  54-55
第3章 复杂山地地形风场研究与风资源评估  55-88
  3.1 引言  55
  3.2 典型山地地形风场的数值模拟与风洞试验  55-77
    3.2.1 试验设置  55-60
    3.2.2 植被模型的空气动力学粗糙长度标定及来流特征  60-66
    3.2.3 典型地形风场分析  66-71
    3.2.4 与各国规范的比较  71-76
    3.2.5 我国规范的修正建议  76-77
  3.3 复杂山地地形风场的CFD 模拟  77-85
    3.3.1 某沿海岛屿风资源的现场观测  78-79
    3.3.2 CFD 模型的建立及参数设置  79
    3.3.3 求解参数设置  79-80
    3.3.4 确定模拟对比方案  80-82
    3.3.5 两次强风过程的结果分析  82-85
  3.4 全风向复杂地形风资源的评估方法  85-86
  3.5 本章小结  86-88
第4章 基于超越阈值概率的行人风环境数值评估  88-99
  4.1 引言  88
  4.2 行人风环境舒适度评估的超越阈值概率法及评估标准  88-91
    4.2.1 评估方法  88-90
    4.2.2 评估标准  90-91
  4.3 某大跨半开敞建筑周边地区的风环境资料统计与分析  91-92
  4.4 风速场分布的数值风洞模拟  92-96
    4.4.1 数值模型参数设置  92-94
    4.4.2 等效风速比  94-96
  4.5 行人风环境评估  96-97
  4.6 本章小结  97-99
第5章 建筑物脉动风压的大涡模拟研究  99-121
  5.1 引言  99
  5.2 入流边界湍流场的生成方法  99-101
  5.3 深圳市民中心表面风压的CFD 数值模拟  101-107
    5.3.1 风洞测压试验  101-103
    5.3.2 计算域和网格设置  103-104
    5.3.3 大涡模拟方法  104-105
    5.3.4 数值格式设置  105
    5.3.5 边界条件设置  105-106
    5.3.6 数据处理方法  106-107
  5.4 表面风压结果分析  107-119
    5.4.1 平均风压  107-110
    5.4.2 脉动风压均方根  110-112
    5.4.3 脉动风压谱  112-114
    5.4.4 脉动风压的概率分布特征  114-118
    5.4.5 脉动风压的空间相关性  118-119
  5.5 本章小结  119-121
结论  121-123
参考文献  123-134
攻读博士学位期间发表的论文  134-136
致谢  136-137
个人简历  137-138

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中图分类: > 工业技术 > 建筑科学 > 建筑结构 > 结构理论、计算 > 结构荷载与结构承载力 > 结构荷载分析
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