【摘 要】
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在风荷载设计中,建筑物表面的风作用可以通过参考峰值风压来评估.在欧洲,欧洲建筑结构荷载设计规范EC1给出了均匀平坦地形上风加速因数和湍流强度随高度变化的经验公式,由此可以计算参考峰值风压.但是,在地面粗糙度以及海拔变化的复杂区域上,直接应用ECI规范有时并不足够,而借助计算流体力学(CFD)技术可以准确模拟出地面粗糙度和海拔变化的耦合影响.在这样的背景下,法国美迪公司开发了适用于复杂地形区域风流计
【机 构】
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法国美迪有限公司,France Nantes 44100 法国美迪有限公司中国分公司,北京1000
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在风荷载设计中,建筑物表面的风作用可以通过参考峰值风压来评估.在欧洲,欧洲建筑结构荷载设计规范EC1给出了均匀平坦地形上风加速因数和湍流强度随高度变化的经验公式,由此可以计算参考峰值风压.但是,在地面粗糙度以及海拔变化的复杂区域上,直接应用ECI规范有时并不足够,而借助计算流体力学(CFD)技术可以准确模拟出地面粗糙度和海拔变化的耦合影响.在这样的背景下,法国美迪公司开发了适用于复杂地形区域风流计算的Meteodyn WT软件.为了符合EC1规范,当CFD方法应用于均匀平坦地形时,其计算结果应该与EC1保持一致.因此,需要对CFD模型的地表摩擦系数(低粗糙度区域)和拖拽力系数(高粗糙度区域如林区、建筑物)等参数进行校正.经过校正测试,WT软件使用的森林冠层模型在均匀平坦地区能够给出与EC1一致的平均风速及湍流强度廓线.这样,WT在粗糙度和高程变化复杂的地形上的计算结果与均匀平坦地形上的EC1规范的连续性就得到了保证.一个沿海城市大型体育场馆的研究实例说明了在风荷载设计中CFD方法相对于直接应用EC1经验公式的优势.
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