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自然風(fēng)特性分析及風(fēng)速時程模擬研究

發(fā)布時間:2021-11-10 12:47
  隨著社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展,人們生活水平的提高,建筑能耗也在大幅度地提高,這無疑向當(dāng)今日益突出的環(huán)境和能源問題提出了更大的挑戰(zhàn)。對此,人們對本就關(guān)注的建筑風(fēng)壓自然通風(fēng)技術(shù)更加重視,合理的自然通風(fēng)技術(shù)不僅節(jié)能,還能夠良好的改善室內(nèi)的熱濕環(huán)境,而要想合理的利用自然風(fēng),首先必須了解自然風(fēng)的特性。關(guān)于建筑風(fēng)壓自然通風(fēng)預(yù)測,常用的方法是針對一個均勻的平均風(fēng)來流進行的,但近年來人們在不斷的探索中發(fā)現(xiàn),自然風(fēng)和均勻的平均風(fēng)對房間的通風(fēng)效果是有很大不同的。然而,目前關(guān)于自然風(fēng)特性的研究,大多是圍繞構(gòu)筑物上的荷載問題,因此關(guān)注的是短時間的瞬時自然風(fēng),而自然通風(fēng)問題,應(yīng)側(cè)重于過渡季節(jié)較長時段內(nèi)的自然風(fēng),關(guān)于較長時段內(nèi)的自然風(fēng)特性及預(yù)測模型的研究目前很鮮見。本文首先對自然風(fēng)特性研究現(xiàn)狀進行了總結(jié),并對自然風(fēng)相關(guān)特性的基本概念以及目前獲得自然風(fēng)速時程的基本方法進行了介紹。本文通過近兩年的實測獲得了西安自然風(fēng)實時三維風(fēng)速數(shù)據(jù),并對獲得的數(shù)據(jù)進行了統(tǒng)計分析,在此基礎(chǔ)上對該實測自然風(fēng)特性進行了分析,分別包括平均風(fēng)特性和脈動風(fēng)特性,而脈動風(fēng)特性又包含有湍流強度、湍流積分尺度、相關(guān)相干函數(shù)、功率譜密度等,并將實測的自然風(fēng)功... 

【文章來源】:長安大學(xué)陜西省 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】:67 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【部分圖文】:

自然風(fēng)特性分析及風(fēng)速時程模擬研究


ADOLFTHIES風(fēng)速儀圖片

擴展板,固態(tài),通道,內(nèi)存卡


圖 3.3 AM25T 通道固態(tài)擴展板CR1000 數(shù)據(jù)采集器同樣源自美國 Campbell 公司,系統(tǒng)的組成主要包括測量和控制模塊、配線版、專門的操作系統(tǒng),外部的電源、機箱,傳感器等。其功能包括:傳感器測量、時間設(shè)置、數(shù)據(jù)壓縮、數(shù)據(jù)和程序的保存和調(diào)控。數(shù)據(jù)監(jiān)測時,數(shù)據(jù)采集器將三維超聲波風(fēng)速儀測量出的瞬時風(fēng)速數(shù)據(jù)保存在內(nèi)置內(nèi)存卡中。在本次試驗中,將數(shù)據(jù)采集步長設(shè)置為 0.1S。由于獲得的數(shù)據(jù)量非常大,所以需定期導(dǎo)出數(shù)據(jù),以免超出內(nèi)存卡儲存空間或數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化困難。CR1000 數(shù)據(jù)采集器及風(fēng)速采集系統(tǒng)見圖 3.4。

數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)


圖 3.3 AM25T 通道固態(tài)擴展板CR1000 數(shù)據(jù)采集器同樣源自美國 Campbell 公司,系統(tǒng)的組成主要包括測量和控制模塊、配線版、專門的操作系統(tǒng),外部的電源、機箱,傳感器等。其功能包括:傳感器測量、時間設(shè)置、數(shù)據(jù)壓縮、數(shù)據(jù)和程序的保存和調(diào)控。數(shù)據(jù)監(jiān)測時,數(shù)據(jù)采集器將三維超聲波風(fēng)速儀測量出的瞬時風(fēng)速數(shù)據(jù)保存在內(nèi)置內(nèi)存卡中。在本次試驗中,將數(shù)據(jù)采集步長設(shè)置為 0.1S。由于獲得的數(shù)據(jù)量非常大,所以需定期導(dǎo)出數(shù)據(jù),以免超出內(nèi)存卡儲存空間或數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化困難。CR1000 數(shù)據(jù)采集器及風(fēng)速采集系統(tǒng)見圖 3.4。

【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于實測的脈動風(fēng)隨機幅值譜模型[J]. 淡丹輝,王向杰,閆興非,夏燁.  同濟大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2018(04)
[2]基于混合智能優(yōu)化LSSVM的非高斯脈動風(fēng)速預(yù)測[J]. 李春祥,丁曉達,鄭曉芬.  振動與沖擊. 2017(20)
[3]基于LES的單開口非穩(wěn)態(tài)自然通風(fēng)模擬[J]. 胡艷,周軍莉.  建筑熱能通風(fēng)空調(diào). 2017(08)
[4]南廣鐵路西江大橋橋位處良態(tài)風(fēng)特性實測研究[J]. 何旭輝,史康,鄒云峰,黃東梅.  世界橋梁. 2016(04)
[5]脈動風(fēng)速時程數(shù)值模擬[J]. 程華,鐘華生,周凌,王龍.  兵器裝備工程學(xué)報. 2016(04)
[6]新型人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在風(fēng)速預(yù)測中的研究[J]. 薛蕊,曾實現(xiàn),宋娟.  科技通報. 2015(11)
[7]基于時變AR模型的非平穩(wěn)非高斯隨機過程的數(shù)值模擬[J]. 李錦華,陳水生,吳春鵬,李建豐.  振動與沖擊. 2015(17)
[8]線性濾波法對某風(fēng)電場脈動風(fēng)的模擬研究[J]. 羅強,陳池,楊亞會,曹自潭.  硅谷. 2015(03)
[9]基于人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法的新疆百里風(fēng)區(qū)風(fēng)速預(yù)報方法研究[J]. 蔡仁,李如琦,唐冶,瓦哈提.  干旱區(qū)資源與環(huán)境. 2014(08)
[10]基于FFT技術(shù)對脈動風(fēng)的計算機模擬及其Matlab的實現(xiàn)[J]. 袁波,曾明會,李霞昭.  四川建筑科學(xué)研究. 2013(05)

博士論文
[1]小波理論在信號去噪和數(shù)據(jù)壓縮中的應(yīng)用研究[D]. 蔣鵬.浙江大學(xué) 2004

碩士論文
[1]自然風(fēng)脈動特性及對自然通風(fēng)的影響研究[D]. 任瑞蘭.長安大學(xué) 2018
[2]風(fēng)速預(yù)測中數(shù)椐和樣本的有效處理及其模型優(yōu)化研究[D]. 劉曉洋.太原理工大學(xué) 2016
[3]隨機脈動風(fēng)場的數(shù)值模擬[D]. 楊波.蘭州大學(xué) 2016
[4]非穩(wěn)態(tài)風(fēng)壓驅(qū)動下單開口自然通風(fēng)量理論計算及數(shù)值模擬[D]. 胡艷.湖南大學(xué) 2013
[5]自然風(fēng)特性及其對自然通風(fēng)效果的影響研究[D]. 童寶龍.湖南大學(xué) 2013
[6]江南民居自然通風(fēng)強化技術(shù)經(jīng)驗挖掘及CFD驗證[D]. 梅森.西安建筑科技大學(xué) 2013
[7]正弦波動風(fēng)速下建筑通風(fēng)與蓄熱對室內(nèi)溫度影響研究[D]. 彭暢.湖南大學(xué) 2012
[8]近地邊界層風(fēng)場模擬與預(yù)測研究[D]. 劉艷萍.湖南大學(xué) 2010
[9]風(fēng)電場短期風(fēng)速預(yù)測研究[D]. 王明偉.蘭州理工大學(xué) 2009



本文編號:3487282

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