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(2)式中: —湍流强度,我国现行荷载规范没有给出的明确定义,本文对B类地貌的模拟参考日本规范第Ⅱ类地貌取值[15]:![]() (5)式中: 来流边界处的平均风速剖面、和均采用UDF[14](User-Defined Function,用户自定义函数)编程,程序与Fluent实现对接。![]() 2.2.2.出口边界条件 采用完全发展出流边界条件(outlet)。 2.2.3.计算域顶部和两侧 采用对称边界条件(symmetry),等价于自由滑移的壁面。 2.2.4.结构物表面和地面 采用无滑移的壁面条件(wall)。 2.2.5. 湍流模型(壁面处理) 流场中速度—压力耦合采用SIMPLEC算法,欠松弛系数采用缺省值。粘性牛顿流体,定常流动,流体介质为空气,具有低速、不可压缩性,空气密度为1.225kN/m3。 2.3 风荷载结构体型系数 通过CFD模拟测量模型上的各点的压力系数,结构表面的风压大小及分布。 ![]() —结构上表面测量点静压; —结构下表面测量点静压; —来流风速; —空气密度。 对压力系数进行加权平均计算,得到结构体型系数: ![]() —压力系数 测点所在表面的表面积(165mm X 165mm); —i 表面表面积; —某表面i的风载结构体型系数。 3 结果分析 3.1 0O风向角计算结果 ![]() 图2-0o风向角风速分布图(Y=1.2m) |