摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 课题背景 | 第9-10页 |
1.2 课题研究的意义 | 第10-11页 |
1.3 国内外的研究现状 | 第11-14页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第11-13页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
1.4 住宅小区风环境的研究方法 | 第14-16页 |
1.4.1 现场实测法 | 第14页 |
1.4.2 风洞试验法 | 第14-15页 |
1.4.3 计算机数值模拟法 | 第15-16页 |
1.5 研究课题的目的 | 第16页 |
1.6 研究课题的主要方法和内容 | 第16-18页 |
1.6.1 研究课题的主要方法 | 第16页 |
1.6.2 研究课题的主要内容 | 第16-18页 |
第二章 住宅小区风环境评估标准 | 第18-27页 |
2.1 风的特性 | 第18-21页 |
2.1.1 平均风的特性 | 第18-20页 |
2.1.2 脉动风的主要特性 | 第20-21页 |
2.2 建筑单体周围风的流动特性 | 第21-22页 |
2.3 住宅小区风环境的特征分析 | 第22-23页 |
2.4 人行高度处室外风环境的评估标准 | 第23-26页 |
2.4.1 相对舒适度(Beaufort)评估标准 | 第23-24页 |
2.4.2 风速概率统计评估标准 | 第24-25页 |
2.4.3 风速比评估标准 | 第25-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 西安市住宅小区风环境数值模拟的理论与方法 | 第27-40页 |
3.1 湍流流动特征 | 第27-28页 |
3.2 湍流运动的基本方程 | 第28-29页 |
3.3 数值模拟计算的方法简介 | 第29-31页 |
3.3.1 直接数值模拟方法 | 第29页 |
3.3.2 大涡模拟方法 | 第29-30页 |
3.3.3Reynolds时均法 | 第30-31页 |
3.4 湍流模型 | 第31-34页 |
3.4.1 标准k-ε(standard k-ε)湍流模型 | 第31-32页 |
3.4.2 RNG k-ε模型 | 第32-33页 |
3.4.3 Realizable k-ε模型 | 第33页 |
3.4.4 Reynolds应力方程模型(RSM) | 第33-34页 |
3.5 湍流近壁面处理 | 第34-36页 |
3.6 控制方程的离散求解 | 第36-38页 |
3.6.1 有限体积法 | 第36-37页 |
3.6.2 离散方程组的求解 | 第37-38页 |
3.6.3 SIMPLE算法 | 第38页 |
3.7 本文所采用的方法 | 第38-40页 |
第四章 建筑物朝向对西安市小区风环境的影响分析 | 第40-56页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 住宅小区风环境数值模拟物理综述 | 第40-43页 |
4.2.1 西安的地理条件与室外气象参数 | 第40页 |
4.2.2 西安市住宅小区的几何形态特征 | 第40-42页 |
4.2.3 简化分析模型 | 第42页 |
4.2.4 计算区域的确定 | 第42-43页 |
4.3 网格的划分 | 第43-44页 |
4.4 数值模拟方法及边界条件 | 第44-45页 |
4.4.1 数值模拟方法 | 第44页 |
4.4.2 边界条件 | 第44-45页 |
4.5 建筑的朝向对西安市住宅小区风环境的影响分析 | 第45-52页 |
4.5.1 行列式布局计算结果 | 第45-47页 |
4.5.2 斜列式布局计算结果 | 第47-48页 |
4.5.3 错列式布局计算结果 | 第48-50页 |
4.5.4 混合式布局计算结果 | 第50-52页 |
4.6 四种不同布局在N朝向时的舒适性比较 | 第52-54页 |
4.7 小结 | 第54-56页 |
第五章 几何形态对西安小区风环境的影响 | 第56-69页 |
5.1 引言 | 第56页 |
5.2 西安市住宅小区室外风环境数值模拟 | 第56-68页 |
5.2.1 数值模拟的条件 | 第56-57页 |
5.2.2 风环境评价指标 | 第57页 |
5.2.3 室外风环境模拟结果分析 | 第57-68页 |
5.3 本章小结 | 第68-69页 |
结论和展望 | 第69-71页 |
1.结论 | 第69-70页 |
2.展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
致谢 | 第74页 |