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文檔簡介
1、溫室,又稱暖房,是我國主要農業(yè)設施之一。溫室群是近些年來我國農業(yè)設施園區(qū)中最為常見的規(guī)劃布局形式。相對于多排連棟的溫室,單棟溫室的抗風性能較差,在經過風荷載作用后出現失穩(wěn)、倒塌的情況已經屢見不鮮。目前在溫室表面風荷載研究方法上主要分為四種,即現場實測、風洞試驗、計算風工程和理論分析方法。其中風洞試驗、現場實測對成本要求高、耗時長且不能在短時間內做出較為可靠的多方案數據來進行對比。
計算流體動力學(CFD)兼固了實踐、理論的雙重
2、特點,也是在全世界范圍內針對復雜流體流動問題最有效的計算技術之一。利用CFD軟件平臺對溫室群風荷載、風壓分布情況以及處于邊界層中的溫室周圍復雜風場進行全面的計算分析,從中提取出溫室各個表面的風壓系數,掌握溫室表面風荷載的特征,為溫室結構設計和方案優(yōu)化提出理論依據。
本文總結了國內外在溫室結構風荷載特性領域上的研究進展,介紹了CFD技術在實際風工程中的計算原理、應用方法和主要計算參數的選取原則;為獲取圓拱型溫室群在不同風向角下和
3、不同排列分布中的各個單體風壓系數和它們之間的相互影響,本文選擇“Realizable k-ε”湍流模型對溫室群建筑進行表面風壓數值模擬;通過一排一組、雙排四組、雙排六組、三排九組等四種溫室排列方式,在風向角為0°、45°和90°三個來流方向進行研究分析,了解了溫室外表面風壓分布情況,并對各工況下的計算數據做了對比歸納,為圓拱型溫室抗風設計提供了參考和建議。
本文主要研究內容及相關結論如下:
1、溫室群處在大氣邊界層內
4、部時,流場流動情況會變得非常復雜,并且進口方向的來流在作用到溫室表面后,會產生回流、離散、分流、漩渦等多種流動效應。CFD數值模擬方法會隨計算機硬件的提升和高效的工作性更加顯現出它的經濟性、真實還原能力高、數據可靠性高的優(yōu)點,所以本文選擇了數值模擬技術作為研究方法。
2、圓拱型溫室群的表面風壓在12種工況的模擬分析中表現出如下特征:0°風向角和90°風向角下圓拱型屋蓋和側墻尾部會出現較大的負壓值,受吸力影響較明顯;風向角為45
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