小型綠化帶對城市建筑物周圍風(fēng)場影響的數(shù)值模擬
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4.6
在城市街谷模式的基礎(chǔ)上引入葉面指數(shù),對小型林帶的防風(fēng)效應(yīng)進(jìn)行模擬、檢驗(yàn),通過實(shí)驗(yàn)結(jié)果與野外觀測值的比較,證明此模式能較為合理的模擬防護(hù)林的動(dòng)力遮蔽效應(yīng);將此模式應(yīng)用于小型綠化帶對高大建筑物周圍風(fēng)環(huán)境的影響的數(shù)值模擬,數(shù)值實(shí)驗(yàn)證明在城市冠層內(nèi),城市小型綠化帶對高大建筑物周圍行人高度的風(fēng)場環(huán)境影響顯著,設(shè)置合理的小型綠化帶對城市高大建筑物附近風(fēng)場有良好的改善效果。模擬實(shí)驗(yàn)中可見,在3m/s的入流風(fēng)速下,建筑物側(cè)面的角隅流達(dá)5m/s,設(shè)置合理的綠化帶可使之降低到3.5m/s。
城市建筑物對城市邊界層三維結(jié)構(gòu)影響的數(shù)值模擬
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設(shè)計(jì)了一個(gè)考慮城市建筑物動(dòng)力作用和人為熱量影響的城市邊界層參數(shù)化方案(ubp),并將之耦合到新一代中尺度模式wrf中。利用wrf/ubp模式對北京地區(qū)夏季晴空下邊界層結(jié)構(gòu)進(jìn)行了數(shù)值模擬分析,并與不考慮建筑物及人為熱源影響的myj方案的模擬結(jié)果進(jìn)行對比。結(jié)果表明,ubp方案模擬的邊界層結(jié)構(gòu)反映了城市下墊面作用下的邊界層結(jié)構(gòu)特征,近地面層風(fēng)場和溫度場的模擬與自動(dòng)氣象站的觀測結(jié)果更為接近。人為熱源使得城市熱島效應(yīng)增強(qiáng),診斷分析顯示由于夜間為穩(wěn)定邊界層,而白天邊界層發(fā)展,湍流輸送加強(qiáng),熱島效應(yīng)的日變化與人為熱源的日變化有明顯的反相關(guān)。另外,對湍流動(dòng)能和邊界層高度也進(jìn)行了對比分析,發(fā)現(xiàn)城市建筑物使得湍流動(dòng)能增加,夜間邊界層高度有明顯升高。研究表明,考慮了建筑物影響的ubp方案大大改善了模式對于城市近地面要素的模擬能力,對城市邊界層的描述更為合理。
城市小區(qū)建筑物和屋頂綠化對小區(qū)氣象環(huán)境影響的數(shù)值模擬研究
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為了研究城市小區(qū)建筑物和屋頂綠化對小區(qū)氣象環(huán)境影響,利用usdsm(城市小區(qū)氣象與污染擴(kuò)散數(shù)值模式)對杭州市一臨錢塘江小區(qū)進(jìn)行敏感性試驗(yàn).結(jié)果表明:(1)小區(qū)建筑物的拖曳、阻尼和摩擦作用造成敏感小區(qū)內(nèi)10m高度平均水平風(fēng)速減小0.56m·s-1;對風(fēng)速的影響范圍:迎風(fēng)向?yàn)?00m,背風(fēng)向?yàn)?00~600m,側(cè)風(fēng)向?yàn)?00m,影響高度達(dá)到建筑物群平均高度的兩倍以上.(2)小區(qū)建筑物存在導(dǎo)致低層污染擴(kuò)散能力減弱,平均污染物濃度達(dá)到初始濃度0.01的時(shí)間延遲7.6min.(3)100%的屋頂綠化面積可造成敏感小區(qū)平均地表溫度下降0.56℃;5m高度平均氣溫下降0.70℃;小區(qū)平均建筑物高度處氣溫下降0.94℃.敏感小區(qū)內(nèi)10m高度平均水平風(fēng)速增加0.14m·s-1;小區(qū)建筑物下游水平風(fēng)速顯著減小,影響范圍達(dá)到了600~800m.
建筑高度對周圍風(fēng)場環(huán)境影響的數(shù)值模擬
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4.6
建筑風(fēng)環(huán)境作為建筑節(jié)能設(shè)計(jì)的一個(gè)重要方面,其對于區(qū)域氣候與局部微氣候的影響都不容忽視.本文應(yīng)用基于rngk-ε模型的cfd軟件數(shù)值模擬研究不同的建筑高度差對建筑周圍風(fēng)場環(huán)境的影響,揭示有利于風(fēng)流動(dòng)的建筑因素,為進(jìn)一步的住區(qū)建筑規(guī)劃提供思路.模擬結(jié)果顯示,在來流風(fēng)速一定雙體建筑高度差不同時(shí),建筑間谷區(qū)風(fēng)速與形成渦旋的中心位置和大小均不同.
綠化布局對建筑周圍風(fēng)環(huán)境影響的數(shù)值研究
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4.3
綠化布局對建筑周圍風(fēng)環(huán)境影響的數(shù)值研究 李四貴顧煒莉吳丹珍劉亞君 南華大學(xué)土木工程學(xué)院 摘要:本文利用cfd數(shù)值模擬技術(shù)探討綠化的存在對建筑物周圍流場的影響,先對單棵樹木的模型進(jìn)行風(fēng)環(huán) 境數(shù)值模擬研究,分析不同孔隙率下1.5m(人行高度)水平面速度云圖、樹后不同位置的風(fēng)速分布,得到單棵樹木 周圍的流場特征。接著,在相同的綠化量下,在建筑周圍采用了三種不同的綠化布局形式,模擬計(jì)算其速度分布, 比較分析三種綠化布局形式對建筑物周圍風(fēng)環(huán)境的影響。本文結(jié)論可為綠化設(shè)計(jì)提供參考依據(jù)。 關(guān)鍵詞:綠化布局cfd數(shù)值模擬建筑周圍風(fēng)環(huán)境 numericalstudyontheimpactofgreenlayout onwindenvironmentaroundbuildings lisi-gui,guwei-li,
綠化布局對建筑周圍風(fēng)環(huán)境影響的數(shù)值研究
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本文利用cfd數(shù)值模擬技術(shù)探討綠化的存在對建筑物周圍流場的影響,先對單棵樹木的模型進(jìn)行風(fēng)環(huán)境數(shù)值模擬研究,分析不同孔隙率下1.5m(人行高度)水平面速度云圖、樹后不同位置的風(fēng)速分布,得到單棵樹木周圍的流場特征。接著,在相同的綠化量下,在建筑周圍采用了三種不同的綠化布局形式,模擬計(jì)算其速度分布,比較分析三種綠化布局形式對建筑物周圍風(fēng)環(huán)境的影響。本文結(jié)論可為綠化設(shè)計(jì)提供參考依據(jù)。
來流方向?qū)ㄖ镏車鲌龅挠绊?/p>
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4.3
運(yùn)用k-ε雙方程湍流模型數(shù)值模擬建筑物周圍的流場,并計(jì)算模擬了風(fēng)向的變化對建筑物周圍流場的影響,從而說明來流方向是影響建筑物周圍流場的重要因素之一.
強(qiáng)夯振動(dòng)對臨近建筑物振動(dòng)影響的數(shù)值模擬研究
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4.7
文章結(jié)合某一強(qiáng)夯工程實(shí)例,利用bim技術(shù)中midas數(shù)值軟件模擬了在強(qiáng)夯沖擊荷載作用下,產(chǎn)生的振動(dòng)對臨近建筑物的受力和變形影響。分析了在一定受力、變形特征的各因素,探討了強(qiáng)夯振動(dòng)對臨近建筑物的影響程度;提出合理的強(qiáng)夯設(shè)計(jì)施工參數(shù)、強(qiáng)夯安全施工距離及有效的減振隔振措施,為今后類似的工程的設(shè)計(jì)與施工提供借鑒與指導(dǎo)。
類矩形盾構(gòu)施工對鄰近建筑物影響的數(shù)值模擬
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4.5
為研究類矩形盾構(gòu)施工對鄰近十字交叉梁基礎(chǔ)框架建筑物的影響,基于建筑物-土體-隧道之間的共同作用,本文采用midas/nx軟件建立類矩形盾構(gòu)隧道垂直下穿十字交叉梁基礎(chǔ)框架建筑物的三維有限元模型,考慮隧道水平位置改變和土質(zhì)條件的影響,分析建筑物受類矩形盾構(gòu)施工影響的變形和受力規(guī)律。研究結(jié)果表明,當(dāng)隧道軸線到建筑物中軸線的水平距離l=0m時(shí),隨著隧道開挖的進(jìn)行建筑物的沉降量增大;框架最大第一主應(yīng)力和最大剪應(yīng)變總體上增大;土質(zhì)條件改變影響較大;隨著l增大,框架的最大第一主應(yīng)力和最大剪應(yīng)變呈現(xiàn)減小趨勢,建筑物產(chǎn)生向隧道一側(cè)的傾斜,l增大到一定距離后建筑物幾乎不受影響。
換土填石對鄰近建筑物影響的數(shù)值模擬研究
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4.3
進(jìn)行了湄余公路某標(biāo)段換土填石基坑開挖施工過程對鄰近建筑物的影響的數(shù)值模擬研究,并提出了相應(yīng)的地基加固措施和建議,以保證民房安全的情況下,公路換土填石順利施工。
大氣邊界層對建筑物數(shù)值模擬影響的研究
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4.4
采用計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)cfd軟件對杭州灣跨海大橋、海中平臺與觀光塔進(jìn)行了數(shù)值模擬,通過比較表面風(fēng)壓分布,得出了對不同高度的建筑物可以采用不同的方法模擬實(shí)際風(fēng)環(huán)境。
基坑開挖對近鄰建筑物沉降影響的數(shù)值模擬
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4.6
基坑開挖引起的近鄰建筑物沉降變形是多種因素耦合作用的結(jié)果,現(xiàn)有的計(jì)算理論很難考慮這種多因素的耦合作用。針對這一問題,采用大型工程軟件flac-2d對土釘墻支護(hù)形式下基坑開挖引起的近鄰建筑物沉降問題進(jìn)行了數(shù)值模擬分析,得出了一些基本結(jié)論:基坑開挖深度較小時(shí),建筑物的絕對沉降量隨基坑開挖深度的增加而接近線性增加,并受建筑物層數(shù)的影響較大;建筑物的不均勻沉降隨基坑開挖深度的增加而增加,但增加量隨建筑物距基坑距離的增加而減小;建筑物的傾斜方向隨建筑物與基坑距離的增加由背離基坑方向轉(zhuǎn)變?yōu)槌蚧臃较虻取?/p>
強(qiáng)夯振動(dòng)對臨近建筑物振動(dòng)影響的數(shù)值模擬研究
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4.8
文章結(jié)合某一強(qiáng)夯工程實(shí)例,利用bim技術(shù)中midas數(shù)值軟件模擬了在強(qiáng)夯沖擊荷載作用下,產(chǎn)生的振動(dòng)對臨近建筑物的受力和變形影響。分析了在一定受力、變形特征的各因素,探討了強(qiáng)夯振動(dòng)對臨近建筑物的影響程度;提出合理的強(qiáng)夯設(shè)計(jì)施工參數(shù)、強(qiáng)夯安全施工距離及有效的減振隔振措施,為今后類似的工程的設(shè)計(jì)與施工提供借鑒與指導(dǎo)。
強(qiáng)夯振動(dòng)對臨近建筑物振動(dòng)影響的數(shù)值模擬研究
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4.7
文章結(jié)合某一強(qiáng)夯工程實(shí)例,利用bim技術(shù)中midas數(shù)值軟件模擬了在強(qiáng)夯沖擊荷載作用下,產(chǎn)生的振動(dòng)對臨近建筑物的受力和變形影響。分析了在一定受力、變形特征的各因素,探討了強(qiáng)夯振動(dòng)對臨近建筑物的影響程度;提出合理的強(qiáng)夯設(shè)計(jì)施工參數(shù)、強(qiáng)夯安全施工距離及有效的減振隔振措施,為今后類似的工程的設(shè)計(jì)與施工提供借鑒與指導(dǎo)。
非對稱建筑外形對周圍風(fēng)環(huán)境影響的數(shù)值模擬
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4.4
目的分析非對稱外形建筑周圍風(fēng)環(huán)境的風(fēng)場分布及非對稱建筑外形對周圍風(fēng)場分布的影響.方法以計(jì)算流體力學(xué)理論為基礎(chǔ),采用有限容積法對非對稱幾何體建筑風(fēng)環(huán)境進(jìn)行了數(shù)值模擬,并與寬度和高度相同的對稱外形建筑周圍風(fēng)環(huán)境進(jìn)行了比較分析.結(jié)果得到了非對稱幾何體建筑周圍速度場、壓力場、跡線圖的分布,說明建筑的幾何外形對其周圍風(fēng)場影響非常大,非對稱幾何體建筑與相對應(yīng)的對稱幾何體建筑周圍風(fēng)場有很大不同.結(jié)論該建筑迎風(fēng)面靜壓與建筑物后側(cè)的負(fù)壓相互間存在較大壓差,有利于自然通風(fēng);hz=1.5(人行高度)風(fēng)速低于5m/s,滿足舒適性標(biāo)準(zhǔn).建筑背面存在的負(fù)壓和大的渦旋不利于污染物的排放.
建筑物分布對市區(qū)流場及污染物擴(kuò)散影響的數(shù)值模擬
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4.3
本文運(yùn)用已建精細(xì)城市pbl模式,用拖曳力法考慮城市建筑物的影響,并以北京前三門地段板房為例,通過8個(gè)數(shù)值試驗(yàn)具體研究了建筑物對氣象場的影響。結(jié)果表明:前三門地段板房的有無對風(fēng)速、湍能和nox濃度的影響較明顯。有板房比沒有板房時(shí)30m處水平總風(fēng)速減少0.03~0.10m/s,湍能增大0.02~0.14m2/s2。板房對水平總風(fēng)速的影響大于0.01m/s的范圍為:迎風(fēng)向和背風(fēng)向約400~500m,側(cè)風(fēng)向約100~200m;垂直方向的影響高度約為150m,在30m高度附近影響最大。對湍流動(dòng)能的影響范圍與風(fēng)速的類似。對nox濃度的影響以地面為最大,其影響程度及影響范圍和板房與污染源的相對位置以及板房與周圍建筑物的距離有關(guān)??傊?在高分辨的邊界層模式中,用拖曳力法考慮城市建筑物的影響是可行和必要的。
基坑降水對周圍建筑物的影響
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基坑降水對周圍建筑物的影響——建筑物基礎(chǔ)施工中,隨著荷載的變化及基坑降水的發(fā)生,在一定范圍內(nèi)改變了土體內(nèi)應(yīng)力的變化,進(jìn)而可能影響到此范圍建筑物的變形,為了避免變形的發(fā)生,保證施工過程中周圍建、構(gòu)筑物的安全及基坑施工面的干燥,在基坑開挖過程中進(jìn)...
深基坑降水對周圍建筑物沉降的影響
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4.7
應(yīng)用有限差分程序flac3d的流固耦合功能和三維數(shù)值模型分析了基坑降水時(shí)影響周圍地表及建筑物沉降的主要因素,包括地表建筑物的存在與否、建筑物與基坑的相對位置、基礎(chǔ)特性(如基礎(chǔ)面積、埋深、剛度和基礎(chǔ)形式等)以及相鄰建筑物的相互作用等.計(jì)算結(jié)果表明:建筑物的附加應(yīng)力場及其基礎(chǔ)形式對地表沉降預(yù)測有影響,不考慮建筑物的基礎(chǔ)形式時(shí),對于淺基礎(chǔ)建筑物,預(yù)測結(jié)果偏小,對于樁基礎(chǔ)建筑物,預(yù)測結(jié)果偏大;淺基礎(chǔ)建筑物的最大沉降及最大差異沉降與基礎(chǔ)的埋深和剛度有關(guān),埋深增加時(shí),最大沉降減小,但最大差異沉降會有所增加,剛度增大時(shí),二者都會變小;相鄰建筑物的影響取決于建筑物與基坑的相對位置,在基坑軸線方向的影響要大于平行基坑邊緣方向的影響.
城市深基坑施工對周圍建筑物的影響
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4.8
隨著國家城市化的快速發(fā)展,為了盡可能有效地利用有限的土地資源,城市中高層建筑迅速發(fā)展起來,同時(shí)建筑物的基礎(chǔ)也越來越深,就出現(xiàn)了大量的深基坑工程.但是,開挖深基坑會有可能誘使基坑周邊的地表發(fā)生明顯的變形現(xiàn)象,從而給周邊的建筑造成很大的不利影響,甚至?xí)箛壹叭嗣袢罕姷纳?cái)產(chǎn)安全受到巨大的威脅,為此,進(jìn)一步強(qiáng)化對基坑的安全性監(jiān)測,對確保基坑施工的安全順利施工、減小對周邊建筑造成不利影響有著非常重要的意義.
基坑降水對周圍建筑物的影響
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4.5
基坑降水對周圍建筑物的影響 程新民 閆興愿 邱曉博 (西北綜合勘察設(shè)計(jì)研究院 710003 西安) 摘 要:建筑物基礎(chǔ)施工中,隨著荷載的變化及基坑降水的發(fā)生,在一定范圍內(nèi)改變了土體內(nèi)應(yīng)力的變化,進(jìn)而 可能影響到此范圍建筑物的變形,為了避免變形的發(fā)生,保證施工過程中周圍建、構(gòu)筑物的安全及基坑 施工面的干燥,在基坑開挖過程中進(jìn)行必要的降水,降水的速度、降水量視基坑開挖速度、方位及周圍 建、構(gòu)筑物的變形情況確定。本文結(jié)合工程實(shí)例,簡要闡述了降水工程的意義、變形觀測在降水工程中 的作用、控制建筑物變形的觀測要求、方法和精度,并提出了幾點(diǎn)體會。 關(guān)鍵詞:降水工程;變形觀測;降水影響;精密工程測量 1 前言 近年來高層、超高層建筑及深基坑工程逐漸增 多,降水工程越來越多。建筑物基坑開挖深度在水位 線以下,為了疏干基坑便于地基與基礎(chǔ)施工,
打樁對周圍建筑物振動(dòng)影響的
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4.6
打樁對周圍建筑物振動(dòng)影響的 研究與實(shí)例分析 林建生吳淑美王源毅葉傳潛林子健 摘要研究了打樁過程中土層質(zhì)點(diǎn)振動(dòng)速度的監(jiān)測方法,打樁振動(dòng)對周 圍建筑物影響程度的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn),并結(jié)合工程實(shí)例探討了有關(guān)因素對檢測 結(jié)果的影響,及施工中應(yīng)采取的相應(yīng)減振措施。 關(guān)鍵詞打樁振害;監(jiān)測方法;減振措施 researchofthevibrationinfluenceduringpilingprocesson nearbybuildingsandtheexampleanalysis linjiansheng,wushumei,wangyuanyi,yechuanqianandlinzijian (engineeringseismicresearchcenteroffujianprovince,seismological bureauoffuj
打樁對周圍建筑物振動(dòng)影響的研究與實(shí)例分析
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研究了打樁過程中土層質(zhì)點(diǎn)振動(dòng)速度的監(jiān)測方法,打樁振動(dòng)對周圍建筑物影響程度的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn),并結(jié)合工程實(shí)例探討了有關(guān)因素對檢測結(jié)果的影響,及施工中應(yīng)采取的相應(yīng)減振措施。
建筑物的遮陰效應(yīng)及對綠化的影響
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4.3
該文用圖解法,以北京為例,對各種不同走向、不同長高比的建筑物,在不同季節(jié)對周圍地面的遮陰范圍和遮陰時(shí)數(shù)進(jìn)行了估算與分析。并用相對日照時(shí)數(shù)對建筑物各方向的日照條件進(jìn)行了綜合排序,其結(jié)果為夏季以建筑物北側(cè)日照條件最好,其它各方向相差不大;冬季以南側(cè)和偏南側(cè)日照條件最好,北側(cè)和偏北側(cè)最差;全年綜合情況則以南側(cè)最優(yōu),北側(cè)最差。
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職位:水利水電工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林