结构静力风荷载数值模拟研究

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该文以基于CFD技术的软件Fluent6.0为依托,采用可以考虑雷诺应力方向性影响的、具有较高精度和通用性的雷诺应力方程湍流模型(RSM),对相关规范中还没有规定的独柱支承广告牌和开洞高层建筑结构等的静力风荷载进行了数值模拟研究.并在理论分析的基础之上,提出了具有实用价值的结论和建议,论文的主要工作如下:1.考虑到Fluent6.0提供的使用说明书中没有涉及钝体绕流的算例,也没有明确地将建筑结构风荷载的模拟纳入该软件的适用范围内,同时现有关于该软件验证的文献报道很少,且算例结果并不理想,因此,该文以结构工程界关心的宏观量为考察对象,将二十多个算例计算与试验结果进行了多方面对比验证,分析了计算与试验或实测结果总体上的异同,肯定了该文流体动力模拟的可行性,并成功地将Fluent6.0用于建筑结构静力风荷载的计算.2.在各种来流方向角下,对由两块面板组成的独柱支承广告牌,按实体和组合两种模式进行了计算分析.3.建筑物中的洞口设置多是出于建筑功能和建筑立面效果的考虑,基本上都没考虑开洞对风荷载的影响.该文对两种开洞率、三种不同开洞位置和全封闭的八个高层建筑刚性模型的表面风压分布进行了风洞试验研究,并借助Fluent6.0进行了数值模拟.4.采用Fluent方法,做了以下大量参数分析:(1)实体建筑当来流垂直于迎风面时,定性研究了截面宽厚比、高宽比对建筑表面风压分布的影响;(2)考虑中部设置各种不同大小洞口情况,以截面尺寸与试验模型完全相同、高度分别为600、750和900mm的模型为研究对象,通过大量算例分析,探讨了模型顺风向总体静风荷载与开洞率间的关系公式;(3)以轮廓几何尺寸为162x162x600的模型为研究对象,探讨了圆形或方形开洞情况下的模型表面风压分布和总体平均风荷载.得到了洞口面积和位置相同情况下,圆形、方形和矩形开洞减小风荷载的效率依次降低的规律;(4)对于底部开设不同大小洞口的建筑,以离地2m高度处洞口内风速的增大效应为考察对象,初步探讨了增速效应与洞口尺寸和来流方向角间的关系.分析表明各种大小的洞口,在不利来流方向角情况下,增速效应均可使该处的最大风速超过建筑顶面标高对应的远处来流风速.为建筑风环境设计提供了参考资料5.采用Fluent方法,对两建筑间的静风荷载干扰效应进行了一定量的分析研究,计算与相关试验结果吻合良好.建筑间干扰是相互的,上游建筑对下游建筑的干扰效应较大;对于无洞口建筑,遮挡效应对基底弯矩和顺风向总体平均风压的影响有所不同,后者的干扰因子较前者的小,表明上游建筑对下游建筑的遮挡效应沿建筑高度有所不同,下部大、上部小.当施扰建筑有中部洞口时,气流穿过洞口的射流作用对下游建筑各表面的风压分布均有显著影响,射流作用直接影响到洞口高度范围内受扰建筑各表面的风压分布形态和数值.射流作用与建筑间距、洞口尺寸、形状和位置等因素有关.
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