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公开(公告)号:CN114357571A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111525241.4
申请日:2021-12-14
Applicant: 华南理工大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种建成建筑环境下大气边界层风场特性的反演方法和系统,所述方法包括:根据激光雷达实测风场,获得建成建筑上游的实测粗糙度指数αA;根据规范分析场地特征,设定场地粗糙度指数初值为αB,基于αB确定计算流体动力学数值风洞模型中入口边界条件并进行数值模拟仿真,得到实测位置处的粗糙度指数αC;根据αA和αC的差异,调整αB的值进行迭代计算,直至αA和αC之间的差异值小于精度控制指标,最终得到的场地粗糙度指数αB及其对应的风剖面即为反演得到的建成建筑位置处的风场特性。该方法结合多普勒激光测风雷达现场实测和计算流体动力学数值模拟仿真,能够准确获得建成高层建筑处实际的自然风场特性,从而为高层建筑抗风的精细化评估提供科学依据。
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公开(公告)号:CN114357571B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202111525241.4
申请日:2021-12-14
Applicant: 华南理工大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种建成建筑环境下大气边界层风场特性的反演方法和系统,所述方法包括:根据激光雷达实测风场,获得建成建筑上游的实测粗糙度指数αA;根据规范分析场地特征,设定场地粗糙度指数初值为αB,基于αB确定计算流体动力学数值风洞模型中入口边界条件并进行数值模拟仿真,得到实测位置处的粗糙度指数αC;根据αA和αC的差异,调整αB的值进行迭代计算,直至αA和αC之间的差异值小于精度控制指标,最终得到的场地粗糙度指数αB及其对应的风剖面即为反演得到的建成建筑位置处的风场特性。该方法结合多普勒激光测风雷达现场实测和计算流体动力学数值模拟仿真,能够准确获得建成高层建筑处实际的自然风场特性,从而为高层建筑抗风的精细化评估提供科学依据。
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