山地城市近地层风环境的数字化研究
中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-22页 |
1.1 研究背景 | 第10-12页 |
1.1.1 城市可持续发展目标 | 第10-11页 |
1.1.2 人居风环境需求 | 第11-12页 |
1.2 相关概念 | 第12-14页 |
1.2.1 山地及山地城市 | 第12-13页 |
1.2.2 城市风场概述 | 第13-14页 |
1.3 研究现状 | 第14-18页 |
1.3.1 城市通风方法 | 第14-17页 |
1.3.2 山地风环境 | 第17-18页 |
1.4 现存问题 | 第18页 |
1.5 研究的内容和意义 | 第18-20页 |
1.5.1 研究内容 | 第18-19页 |
1.5.2 研究意义 | 第19-20页 |
1.6 研究思路与框架 | 第20-22页 |
1.6.1 研究思路 | 第20页 |
1.6.2 研究框架 | 第20-22页 |
2 山地城市风环境基础特性及实测分析 | 第22-44页 |
2.1 我国城市规划的风向分区 | 第22-23页 |
2.2 山地城市局地风环境 | 第23-26页 |
2.2.1 河陆风 | 第24页 |
2.2.2 山谷风 | 第24-25页 |
2.2.3 山坡风 | 第25-26页 |
2.3 山地风环境的测试概况 | 第26-30页 |
2.3.1 研究区域 | 第26-27页 |
2.3.2 测试内容 | 第27页 |
2.3.3 测试仪器 | 第27-28页 |
2.3.4 测试点布置 | 第28-30页 |
2.4 测试结果分析 | 第30-37页 |
2.4.1 翠屏山山顶测试结果分析 | 第30-32页 |
2.4.2 城区各个测点测试结果分析 | 第32-35页 |
2.4.3 不同海拔高度的测点对比分析 | 第35-37页 |
2.5 风环境评价理论 | 第37-41页 |
2.5.1 风环境评价标准 | 第37-40页 |
2.5.2 本文采用的风速分区方法 | 第40-41页 |
2.6 本章小结 | 第41-44页 |
3 山地城市近地层风场数字化研究方法介绍 | 第44-56页 |
3.1 数值模拟的基本理论与方法 | 第44-48页 |
3.1.1 流体流动特征 | 第44-45页 |
3.1.2 流体流动控制方程 | 第45页 |
3.1.3 湍流模型的选择 | 第45-47页 |
3.1.4 近壁面处理方法 | 第47-48页 |
3.1.5 软件简介 | 第48页 |
3.2 数字化研究山地城市风环境 | 第48-55页 |
3.2.1 数字高程模型 | 第48-50页 |
3.2.2 数字化研究方法 | 第50-51页 |
3.2.3 地形建模技术 | 第51-55页 |
3.3 本章小结 | 第55-56页 |
4 山地城市风环境的模拟研究 | 第56-74页 |
4.1 研究区域模型 | 第56-57页 |
4.2 确定计算区域 | 第57-58页 |
4.3 边界条件设置 | 第58-61页 |
4.4 模拟结果分析 | 第61-66页 |
4.4.1 模拟结果显示与验证 | 第61-62页 |
4.4.2 夏季模拟结果分析 | 第62-64页 |
4.4.3 冬季模拟结果分析 | 第64-66页 |
4.5 城市风环境综合设计 | 第66-71页 |
4.5.1 整体风环境设计 | 第66-69页 |
4.5.2 新城风环境设计 | 第69-71页 |
4.6 本章小结 | 第71-74页 |
5 山地城市通风廊道 | 第74-92页 |
5.1 城市风廊 | 第74-82页 |
5.1.1 概述 | 第74-75页 |
5.1.2 表现形式 | 第75-79页 |
5.1.3 数值模拟分析 | 第79-82页 |
5.2 广义通风廊道 | 第82-87页 |
5.2.1 概念及规划方法 | 第82-84页 |
5.2.2 案例分析 | 第84-87页 |
5.3 山地住居风环境设计策略 | 第87-90页 |
5.3.1 明确建设区的通风需求 | 第87-88页 |
5.3.2 构建良好的通风廊道 | 第88-89页 |
5.3.3 合理的规划布局 | 第89-90页 |
5.4 本章小结 | 第90-92页 |
6 结论与展望 | 第92-96页 |
6.1 主要结论 | 第92-93页 |
6.2 创新点 | 第93页 |
6.3 展望 | 第93-96页 |
致谢 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-104页 |
附录 | 第104页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第104页 |