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基于CFD模擬下群體建筑的通風策略分析研究
——以圓山德國風情小鎮(zhèn)商業(yè)街為例

2019-03-22 03:57:10劉惠芳胡毅合肥學院建筑工程系安徽合肥230601
安徽建筑 2019年1期
關鍵詞:風速區(qū)域環(huán)境

劉惠芳,胡毅 (合肥學院建筑工程系,安徽 合肥 230601)

建筑形態(tài)和布局設計對建筑節(jié)能有非常重要的影響。群體建筑布局是影響室內外風環(huán)境的關鍵因素。充分利用風環(huán)境,能夠較好地解決自然通風問題。CFD模擬在小區(qū)域的風環(huán)境分析研究較好,CFD模擬技術有著非常廣闊的應用前景[1]。國外很多國家已經較早開始將CFD技術應用到建筑設計中,如法國弗朗西斯·阿拉德采用CFD技術對建筑自然通風相關領域做出許多基礎研究[2];英國雷丁大學哈茲米·奧比研究了建筑通風與人體舒適性、房間氣流組織設計等多個方面[3]。目前國內也較多運用研究。本文通過對圓山德國風情小鎮(zhèn)商業(yè)街不同的建筑布局進行風環(huán)境模擬對比,探索從風環(huán)境角度指導群體建筑的優(yōu)化設計。

1 項目概況

圓山德國風情小鎮(zhèn)建設地點在安徽省巢湖地區(qū)袁家山周邊,環(huán)巢湖大道兩側,規(guī)劃總用地面積157945m2,總建筑面積 205092m2,占地面積 15.8hm2。建設內容主要為商業(yè)街及配套公建等,游艇碼頭商業(yè)街項目周邊現狀如圖1所示。

2 幾何模型

圖1 游艇碼頭商業(yè)街項目周邊現狀

模型外場尺寸選擇主要以不影響建筑群邊界氣流流動為準,根據相關工程經驗并做模擬試算后得出模型的計算區(qū)域設置。目標建筑區(qū)域:441m×500m×12m(長×寬×高);模型的計算區(qū)域:1600 m×1600m×100m(長×寬×高)。目標建筑覆蓋區(qū)域小于整個計算區(qū)域面積4%∶1%=(2646000/256000000)<4%;目標建筑為中心,半徑5H(建筑高度)范圍內為水平計算區(qū)域:689m(10H+579m)<1600m;半徑 5H的范圍內周邊建筑已建出,項目周邊狀況如圖2所示。在來流方向,建筑前方距離計算區(qū)域邊界大于2H,建筑后方到計算區(qū)域邊界大于6H。建筑Z軸計算區(qū)域高度為 100m(3H+64m)(H 建筑高度):36m(3H)<100m,模型中沿Y軸正方向設置為北向。

3 模擬工況

根據《中國建筑熱環(huán)境分析專用氣象數據集》可知合肥地區(qū)的冬季、夏季以及過渡季節(jié)在最多風向條件下的風速情況設定3個模擬工況,具體風向及風速如表1所示。

合肥市室外風環(huán)境氣象參數 表1

《綠色建筑評價標準》(GB/T 50378-2014)的4.2.6條要求:“場地內風環(huán)境有利于室外行走、活動舒適和建筑的自然通風”。

工況1、2、3分別分析在夏季主導風向的平均風速條件下場地內人活動區(qū)是否有渦旋或者無風區(qū)。基于上述工況,利用軟件建立模型,圖2、圖3分別給出了模型1、2、3對應的室外風環(huán)境分析模型和網格模型,圖4給出了模型1、2、3建筑布局變化圖。

圖2 游艇碼頭商業(yè)街項目室外風環(huán)境模擬分析模型

圖3 游艇碼頭商業(yè)街項目室外風環(huán)境模擬分析網格模型

圖4 游艇碼頭商業(yè)街三種布局變化圖

4 商業(yè)街室外風環(huán)境模擬分析

4.1 模型一分析(夏季)

模擬夏季平均風速情況下建筑周邊流場分布狀況時,設定主導風向為S,風速為2.9m/s。截取1.5 m高度處流場、風速進行分析,主要說明規(guī)劃區(qū)風速大小及相對變化情況。

圖5 距地1.5m高度風速云圖、風速放大系數云圖和風速矢量圖(夏季)

圖5可知在2.9m/s的S風場下,項目周邊人行區(qū)域流場分布均勻,基本無渦流形成,但在a、b兩處風速相對較低,從而導致部分區(qū)域空氣流通較差,易形成無風區(qū)或渦流區(qū)。建筑周邊人行區(qū)域的最大風速接近3.0m/s,風速放大系數最大值為1.03,基本滿足《綠色建筑評價標準》GB 50378-2014“場地內人活動區(qū)不出現渦旋或無風區(qū)”的規(guī)定。

4.2 模擬二分析(夏季)

模型二商業(yè)街建筑布局進行局部調整,主要為圖4模型二1、2、3處進行體塊切割。模擬夏季平均風速情況下建筑周邊流場分布狀況時,設定主導風向為S,風速為2.9m/s。截取1.5 m高度處流場、風速進行分析,主要說明規(guī)劃區(qū)風速大小及相對變化情況。

圖6 距地1.5m高度風速云圖、風速放大系數云圖和風速矢量圖(夏季)

由圖6可知在2.9m/s的S風場下,項目周邊人行區(qū)域流場分布均勻,基本無渦流形成,整體通風狀況良好。但是在d處風速較低,易形成無風區(qū)或渦流區(qū),不利于夏季的通風。建筑周邊人行區(qū)域的最大風速接近3.2m/s,風速放大系數最大值為1.10,基本滿足《綠色建筑評價標準》GB 50378-2014“場地內人活動區(qū)不出現渦旋或無風區(qū)”的規(guī)定。

4.3 模擬三分析(夏季)

模型三主要針對模型二風環(huán)境問題,建筑布局進行調整,主要為在圖4模型三的4、5兩處進行體塊切割。模擬夏季平均風速情況下建筑周邊流場分布狀況時,設定主導風向為S,風速為2.9m/s。截取1.5 m高度處流場、風速進行分析,主要說明規(guī)劃區(qū)風速大小及相對變化情況。

圖7 距地1.5m高度風速云圖、風速放大系數云圖和風速矢量圖(夏季)

圖7可知在2.9m/s的S風場下,項目周邊人行區(qū)域流場分布均勻,無渦流形成,整體通風狀況好。建筑周邊人行區(qū)域的最大風速接近3.6m/s,風速放大系數最大值為1.24,滿足《綠色建筑評價標準》GB 50378-2014“場地內人活動區(qū)不出現渦旋或無風區(qū)”的規(guī)定。因此,在2.9m/s的S風場下,建筑的室外風環(huán)境符合舒適度要求。

5 結論與建議

模型一、二、三均滿足《綠色建筑評價標準》GB/T 50378-2014第4.2.6條“場地內風環(huán)境有利于室外行走、活動舒適和建筑的自然通風”的標準要求,但三種模型存在不同之處。

模型一在夏季工況下,a、b兩個區(qū)域風速較低,不利于夏季空氣流通,易形成渦流區(qū)。模型二在夏季工況下,d區(qū)域風速較低,不利于夏季空氣流通,易形成渦流區(qū)。模型三無明顯渦流區(qū),通風狀況好。模型三相對模型一、二的群體建筑布局,主要通過局部體塊切割處理,形成舒適的風環(huán)境。模型三群體建筑形態(tài)布局合理,有利于群體建筑的風環(huán)境,增強人的舒適性。

為了更好地營造建筑、氣候與使用者三者之間的關系,從人體舒適性著手,探索群體建筑通風策略,建議建筑群體組合時可以通過體塊分散、切口,有利于群體建筑周邊和內庭(院)的氣流組織,提高舒適度。

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