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大跨馬鞍屋蓋脈動(dòng)風(fēng)壓譜特性

發(fā)布時(shí)間:2018-02-02 20:08

  本文關(guān)鍵詞: 鞍形屋蓋 測(cè)壓試驗(yàn) 風(fēng)壓譜 旋渦 風(fēng)吸力 出處:《哈爾濱工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)》2017年06期  論文類型:期刊論文


【摘要】:為研究譜能量與旋渦運(yùn)動(dòng)或湍流尺度之間的演變關(guān)系,基于風(fēng)洞測(cè)壓試驗(yàn),分析了來(lái)流垂直于馬鞍體迎風(fēng)墻面時(shí)不同矢跨比和不同迎風(fēng)面高度下的屋面風(fēng)壓分布特性,以迎風(fēng)低點(diǎn)、迎風(fēng)中點(diǎn)和迎風(fēng)高點(diǎn)3個(gè)關(guān)鍵測(cè)點(diǎn)為研究對(duì)象,揭示了在旋渦作用下的脈動(dòng)風(fēng)壓功率譜特性.分析表明:風(fēng)吸力最大值出現(xiàn)在迎風(fēng)低點(diǎn)附近,且風(fēng)壓變化梯度大;矢跨比對(duì)屋面風(fēng)壓的影響主要表現(xiàn)在屋蓋后方三分之二區(qū)域,且曲率越大風(fēng)吸力越大;迎風(fēng)面高度越高其風(fēng)吸力越大,在迎風(fēng)低點(diǎn)附近其風(fēng)吸力變化幅度達(dá)到最大;馬鞍迎風(fēng)高點(diǎn)和中點(diǎn)處測(cè)點(diǎn)風(fēng)壓譜表現(xiàn)為窄頻分布,前緣以低頻為主控,后緣高頻段能量顯著高于前緣,而迎風(fēng)低點(diǎn)處前緣為寬頻分布且隨來(lái)流向后發(fā)展高頻能量逐漸增大.
[Abstract]:In order to study the evolutionary relationship between spectral energy and vortex motion or turbulence scale, the wind tunnel pressure measurement test was carried out. The distribution characteristics of roof wind pressure under different rise-to-span ratio and different upwind height are analyzed when the incoming flow is perpendicular to the saddle body upwind wall. Three key measuring points, namely upwind low point, upwind midpoint and upwind high point, are taken as the research object. The analysis shows that the maximum wind suction appears near the upwind low point and the variation gradient of wind pressure is large. The effect of rise-span ratio on the wind pressure of roof is mainly in the 2/3 area behind the roof, and the higher the curvature is, the greater the suction is. The higher the height of upwind surface, the greater the wind suction, and the maximum variation range of wind suction near the upwind low point. The wind pressure spectrum at the high and middle points of saddle windward wind shows a narrow frequency distribution, the front edge is dominated by low frequency, and the energy of high frequency band in the rear edge is significantly higher than that in the leading edge. At the upwind low point, the front edge is broadband distribution and the high frequency energy increases with the coming direction.
【作者單位】: 混凝土與預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(東南大學(xué));
【基金】:國(guó)家杰出青年科學(xué)基金(51125031) 江蘇省普通高校研究生科研創(chuàng)新計(jì)劃(KYLX_0157) 中央高;究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金(3205005718)
【分類號(hào)】:TU317
【正文快照】: 風(fēng)是由大氣相對(duì)運(yùn)動(dòng)形成的自然現(xiàn)象,大部分建筑物均處于大氣邊界層中,在靠近地表附近,風(fēng)受到建筑物的影響而導(dǎo)致湍流度高且風(fēng)速梯度大,再加上屋蓋結(jié)構(gòu)造型的多變,繞流和空氣動(dòng)力學(xué)作用相當(dāng)復(fù)雜.當(dāng)來(lái)流到達(dá)屋蓋的迎風(fēng)前緣處,邊界層將發(fā)生流動(dòng)分離,進(jìn)而在屋蓋表面上方出現(xiàn)各種尺

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6 王友武;廣州塔高空風(fēng)場(chǎng)特性與風(fēng)壓預(yù)測(cè)[D];湖南大學(xué);2012年

7 姚志東;基于數(shù)值模擬方法的大跨度結(jié)構(gòu)表面風(fēng)荷載的計(jì)算與分析[D];北京交通大學(xué);2008年

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本文編號(hào):1485362

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