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公开(公告)号:CN116541658A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310496916.X
申请日:2023-05-05
Applicant: 华南理工大学 , 中国建筑第二工程局有限公司
IPC: G06F18/10 , G06F18/23 , G06F18/24 , G06F18/22 , G06F17/18 , G06N3/088 , G06N3/04 , G06F30/27 , G06F30/13 , G06F30/28 , G06F16/29 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请公开了一种城市近地千米高度风剖面测量分析方法及装置,涉及城市建筑技术领域,通过获取近地千米高度范围内的水平风速、水平风向、湍流度和垂直风速,以剖面模式为导向,利用无监督竞争学习神经网络聚类算法,结合有效评估指标,实现自主识别城市不同区域有效来流水平风速、风向、湍流度以及垂直风速剖面模式,采用指数函数形式优化计算模型分析水平风向和湍流度剖面以及采用正态分布分析垂直风速分布。本发明实现简便,自动化程度高,可为城市地区提供近地千米高度范围内更为全面准确的风场参数取值,在一定程度上克服了现有结构抗风设计中风剖面模式单一、取值过于保守的不足。
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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
Applicant: 华南理工大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
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。
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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
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01M9/02
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。
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公开(公告)号:CN120008868A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202411977842.2
申请日:2024-12-31
Applicant: 中建三局集团华南有限公司 , 华南理工大学 , 中建三局集团有限公司
Abstract: 本发明的目的是提供一种模拟大气边界层偏转风效应的风洞试验装置和方法,该方法包括:构建风洞实验的计算域;构建导流板模型;将所述导流板模型导入所述计算域中,调整设计参数得到具有目标风场特征的偏转风场。本发明能够在数值模拟的风洞试验中生成具有目标风场特征的偏转风场,确保风场信息在风洞试验之前是可以预见的,为风洞试验中的导流板预先设计提供了重要依据。同时,由本发明方法得到的规律及结果也为后续风洞试验中目标风场的调试工作提供重要参考,大幅度减少风洞试验所花费的时间,有助于在风洞试验中开展偏转风对超高层建筑结构的影响研究。
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公开(公告)号:CN119929633A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510153755.3
申请日:2025-02-12
Applicant: 中建三局集团有限公司 , 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种缓解高层建筑电梯烟囱效应引发噪音的装置和方法,涉及建筑科学与电梯机电领域,包括气密垫圈和门板挡风屏,所述气密垫圈可拆卸的设置在两个厅门门板合拢一侧的缝隙面,所述门板挡风屏设置于电梯厅门框与门板之间的缝隙处,所述门板挡风屏纵向安装在门板远离合拢一侧的前面板。本发明能够缓解高层建筑电梯由于烟囱效应导致的噪音问题,并能够减少对被夹用户造成的伤害。
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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
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01M99/00
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。
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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
Applicant: 华南理工大学
IPC: B66B5/00
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。
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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
Applicant: 华南理工大学
IPC: B66B5/00
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。
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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
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01P5/14
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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