根据通风廊道在不同尺度上的影响因素,在城市通风廊道规划建设中,一方面应因地制宜,针对不同规划尺度特点,分析气候条件、所处的风场、一年中的软轻风的风频、风速和主导风向,兼顾需要与可能,实事求是分析是否有条件规划建设风道。另一方面加强城市规划部门与当地气象部门的合作,加大科研攻关力度,加强理论研究和跨学科的整合,通过科研项目搭建多领域、多学科交流互动的平台,为利用气象数据提高城市规划的科学性奠定理论基础。同时,为保证通风廊道的实施,应将相关通风廊道规划的要求纳入法定规划体系中,强化对城市规划中水系、绿地的刚性管控,加大规划实施监管。WindPerfectDX建筑规划行业三维CFD软件,风环境模拟与日照分析辅助城市设计。江苏建筑WindPerfectDX风环境模拟
高层建筑物座落的周边,是否会出现风环境的外部影响,如建筑风?所谓的建筑风,经过长久的实验、模拟与实际测量的结果,我们大致能将其归纳为下列八种:角隅风、建筑物尾流、回风、缩流、穿堂风、街谷风、涡领域、上吹风.邻近的建筑物较高大的情况下,对于风环境的影响是必然的.尽管如此,其程度也因建筑物的高度、规模、形状而有差异.所以建筑规划与设计对风环境的变化的环境评估是有所必要的.风环境的变化程度因建筑物的高度、规模、形状而有差异.一般来说,计划建筑物高度为半径的两倍范围内的风环境皆会产生变化或负面影响.所以,在大楼风及舒适性的考虑下,对于周边居民的告知、说明是必需纳入考虑的.湖北CFD软件WindPerfectDX安装教程WindPerfectDX根据设计师的操作习惯优化界面,四步骤进行风环境模拟,简易上手。
有关风环境、温热环境的模拟范围需要多少才算合适?因为建筑物周边风场与建筑物的几何形状、相邻地形、地物的配置皆有密切的关系,故必须将主建筑物及周遭3倍建筑物高度为半径范围内所有地形、地物输入至模拟范围,本公司技术也可考虑周边植栽的配置、外形、透风性对风场的影响。范围上下游的长度应达到5~10倍的主建筑物高度、范围高度的部份,应达到3~5倍的主建筑物高度。树木或植栽在边界条件中,应该怎么设定?树木与植栽等边界条件,在WindPerfectDX中是非常容易使用的.简单来说,树木包含了两种条件,一是流动抵抗条件、二是湿度发生条件.流动抵抗即是树木冠层部份对于流体(空气)的阻力,参数包括开口率与抵抗率而湿度发生即是树木叶面部份在大气中的蒸散,参数为单位时间的发生量,WindPerfectDX已将树木的此两种条件整合为树木的模块,用户可以在接口中直接选择树木模块并进一步设定树木的规模、大小、抵抗与湿度参数。
多领域的三维模拟技术构建数字城市:城市设计的方法也亟待升级转型,传统的城市设计方法比较缺乏数字化信息技术的支持,主要依靠二维工具进行分析和决策,对于三维的空间环境难以模拟把握,当前城市设计流程中,应当将风环境常年风向等因素在设计时被纳入考虑中。传统的设计流程往往是设计后,由于缺乏方案评价的技术支持,在人为评估修改后便送审批,随后便落实建设。微气候数字化设计流程符合生态城市设计的要求,保证城市的可持续性。WindPerfectDX快速进行热岛模拟与浓度污染扩散分析。
对比一下市面上常用的计算流体力学(CFD)软件中,WindPerfectDX是转为建筑环境领域开发的,且界面、操作和结果表达形式都根据设计师习惯不断调整,有日本的技术团队作为后备力量支持。舞丰致力于将这种新型工具更多地融入到本科教育中,利用WindPerfectDX软件能够帮助城市规划学生高效率地分析方案、指导方案、检验方案,从真正意义上对城市规划做出科学的预判、规划和调整,从对于规划结果的“事后验证”转向带领规划的“事先指导”。使用WindPerfectDX软件,只要经由外部模型汇入、进行模拟网格生成切割、模拟环境条件设定以及执行模拟解算等四步骤便能学会环境模拟,有助于普及建筑CFD模拟城市环境的概念,提高方案设计中数据的准确度,并且模拟与方案实时对比调整促进更多的城市规划师更深入地理解并解决城市环境问题。WindPerfectDX三维CFD软件,导入建筑﹑道路﹑绿化等分层模型分进行城市热岛解析计算。江苏城市WindPerfectDX操作流程
WindPerfectDX风环境模拟技术与日照分析辅助城市设计,是专为建筑规划行业开发的三维CFD软件。江苏建筑WindPerfectDX风环境模拟
求解参数设置:将ICEM划分好网格的文件输出为msh文件,导入F1uent,进行求解参数的设置。主要参数包括求解基的选择,湍流模型的选择,边界条件的确定,残差控制设置等。求解基的选择:F1uent提供两种求解基,即Pressure-Based和Density-Based求解器,如图所示。其中Pressure-Based是针对低速、不可压缩流开发的,Density-Based是针对高速、可压缩流开发的。风是由于空气受热不均匀,密度改变引起的流动。空气理论上是可压缩流体,但是在常温常压下气体做低速流动时(V=100m/s),气体的密度相对变化小于5%,可按不可压缩流体处理( Boussincsq假设)。不可压缩流体的连续方程如下所示
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