建成建筑环境下大气边界层风场特性的反演方法和系统

    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

    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。

    一种用于模拟雷暴冲击风的风洞试验装置

    公开(公告)号:CN106885678A

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201710199993.3

    申请日:2017-03-30

    CPC classification number: G01M9/02

    Abstract: 本发明公开了一种用于模拟雷暴冲击风的风洞试验装置,包括4个竖向支架、两个相对设置的垂直导流板和一个以上的斜导流板;所述竖向支架通过上下两端的螺栓固定于风洞试验段中,竖向支架沿高度方向均匀设置若干螺栓限位孔;垂直导流板两侧固定于竖向支架的螺栓限位孔上;斜导流板位于两垂直导流板之间,其左右两侧边的前后端设置两组导轨;每组导轨均与滑块滑动连接,滑块分别固定于相应竖向支架的螺栓限位孔上,通过滑块上下移动可调整斜导流板的倾斜角度。本发明构造简单,使用灵活,无需建设专门的雷暴冲击风实验室即可在常规边界层风洞中模拟雷暴冲击风剖面,节省了大量的财力、人力,极大拓展了常规边界层风洞的研究领域。

    一种模拟电梯门系统烟囱效应压差作用的试验装置和方法

    公开(公告)号:CN118010390B

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410156579.4

    申请日:2024-02-04

    Inventor: 杨易 解晨鲲 史册

    Abstract: 本发明公开了一种模拟电梯门系统烟囱效应压差作用的试验装置和方法,涉及电梯和建筑技术科学领域,包括压差测量机构、加压装置和压差‑转速控制系统,所述压差测量机构设置在电梯的厅门上,所述加压装置包括吹风机构、挡风格栅和连接部,所述吹风机构设置在电梯门框的外侧,所述连接部的一端与吹风机构相连通,所述连接部的另一端与电梯门框相连通,所述挡风格栅设置在电梯门框前端,所述压差测量机构、吹风机构均与压差‑转速控制系统电连接。本发明能够针对众多的电梯门产品及使用场景展开现场实验,通过模拟电梯门系统烟囱效应压差作用研究不同电梯门产品的承压性能,为提高电梯门产品承压性能及优化相关产品设计提供更加可靠的科学依据。

    一种高层建筑电梯烟囱效应的实测装置

    公开(公告)号:CN109607343B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN201811533397.5

    申请日:2018-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种高层建筑电梯烟囱效应的实测装置,该装置包括电梯厅门外侧测压板、电梯厅门内侧测压板、多通道微压采集仪、吸附装置和PC,电梯厅门外侧测压板包括电梯厅门外侧矩形测压板和支撑板,电梯厅门外侧矩形测压板的一端与支撑板的端部拼装相连,支撑部通过磁铁吸附在电梯厅门侧边,电梯厅门内侧测压板通过磁铁吸附在电梯厅门内侧,电梯厅门外侧矩形测压板和电梯厅门内侧测压板均设有多个测压孔,通过测压管与多通道微压采集仪相连,多通道微压采集仪通过网线与PC相连。本发明构造简单、适用性好,可根据电梯厅门的实际尺寸设计测压板尺寸和布置测压孔位置,测压板可以灵活组合,使得不同操作者测试结果具有可类比性和重复性。

    一种高层建筑电梯烟囱效应的实测装置

    公开(公告)号:CN109607343A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811533397.5

    申请日:2018-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种高层建筑电梯烟囱效应的实测装置,该装置包括电梯厅门外侧测压板、电梯厅门内侧测压板、多通道微压采集仪、吸附装置和PC,电梯厅门外侧测压板包括电梯厅门外侧矩形测压板和支撑板,电梯厅门外侧矩形测压板的一端与支撑板的端部拼装相连,支撑部通过磁铁吸附在电梯厅门侧边,电梯厅门内侧测压板通过磁铁吸附在电梯厅门内侧,电梯厅门外侧矩形测压板和电梯厅门内侧测压板均设有多个测压孔,通过测压管与多通道微压采集仪相连,多通道微压采集仪通过网线与PC相连。本发明构造简单、适用性好,可根据电梯厅门的实际尺寸设计测压板尺寸和布置测压孔位置,测压板可以灵活组合,使得不同操作者测试结果具有可类比性和重复性。

    一种用于测量风洞试验中结构表面风速的新型探头

    公开(公告)号:CN203643466U

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201320832550.0

    申请日:2013-12-16

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于测量风洞试验中结构表面风速的新型探头,包括空心的圆筒壳体、呈90度弯折的长取压管,所述圆筒壳体上端及下端分别设置有封住其空心出口的圆形上端板及下端板,所述上端板及下端板中心均设置有中心孔,且所述上端板边缘沿上端板的同心圆均匀地设置有采集孔,所述圆筒壳体下端紧贴设置有圆柱体,所述圆筒壳体侧壁水平设置有直通圆筒壳体空心处的短取压管,所述长取压管的一边竖直穿入地设置在所述上端板及下端板的中心孔内,另一边水平穿过并延伸至圆柱体侧壁外。本实用新型体积小,成本低,易加工,克服了欧文探头长取压管一端悬臂过长而易被碰歪的缺点,从而确保了所测风速无方向性,可准确测量来流方向的真实风速。

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