建筑与风环境的关系及案例分析
自然通风建筑的优势分析

摘要自然通风是建筑节能的一种有效手段,对于降低能耗,提高室内舒适度都有着非常重要的作用。
介绍了自然通风的两种基本形式(风压通风和热压通风)的原理以及国外自然通风建筑的实例,旨在揭示自然通风技术的重要性及复杂性。
最后,利用自然通风技术为下沉式窑洞民居室内环境的改善做出了有益的尝试。
关键词:自然通风;风压;热压;下沉式窑洞AbstractThe natural ventilation is an effective way to building energy-saving, it has very important role to save energy and improve the house comfortable-degree. In order to point out the importance and complexity of building ventilation technique, the basic principle that the two kinds of natural ventilation which are wind-induced pressurization and stack-ventilation were introduced, and the instance of natural ventilation building of the overseas was quoted. By using the natural ventilation technique, the beneficial attempt to improve the indoor environment of the sunken caves dwelling was made. Key words: natural ventilation; cross-ventilation; stack-ventilation; sunken caves自然通风建筑引言随着空调技术的不断发展,人们越来越能主动的控制室内环境,创造前所未有的室内舒适气候要求,从而使人们逐渐淡化对自然通风这种气候适宜性技术的应用。
46.绿色建筑设计常见问题解析

户型对于室内自然通风的影响?
户型对室内自然通风影响的案例介绍:
案例模型:6个房间尺寸相同、开窗 位置不同,模拟计算初始条件完全 相同 内部地板净面积:5m*5m 房间高度:4m 房间容积:100m3 窗洞尺寸:见右图中标注 边界条件:入口侧设置速度边界条 件,出口侧为初始风压0Pa 初始风速:0.2m/s,(从左侧吹向 右侧)
1、采用附加源/汇方法,对建筑周围 区域种植植物,起到挡风效果;
2、在建筑转角处设置遮风板,以及使 建筑边角圆润化,以此达到削弱边角风强 度,降低道路周边人行区域风速。
9 项目布局对室外风场有何影响?室外风场不达标时,如何进行优化?
• 多数人的做法:往往只建立红线内的建筑的模型(图1) • 稍合理的做法:少部分人以往会建立周边建筑的模型(图2) • 精确做法:1)建立场地内外的建筑、道路、水体、绿化、广场、停车场等模型(图3)
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(3)逐点模拟计算采光系数法:由于方法《建筑采光设计标准》中提 供的(1)和(2)主要是针对相对规则的建筑形式,而对一些有阳台、 遮阳、挑檐、挡板等自遮挡的建筑、大型复杂建筑、以及非规则的采光 形式不适用。因此针对此类项目建议采用逐点模拟计算的方法,使用专 业计算机软件求出室内的平均采光系数。通常绿色建筑评审中使用的也 是此方法。
另外,某些省份规定了本省项目的计算 工况,有些可能会按照春季、夏季、秋季、 冬季四个工况进行计算。
什么是地面粗糙度?
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地面粗糙度是指地面凹凸不平的 程度。当空气受力平衡形成梯度风时, 风速与高度呈指数关系,不同地形条 件地面粗糙度不同。参考国内外标准 以及我国研究成果,建议不同地貌情 况下入口梯度风的指数α取值如下表:
室外风环境模拟时通常要考虑哪些工况,这些工况如何设置?
案例分析地区居住建筑地方风格与自然环境关系

案例分析地区居住建筑地方风格与自然环境关系摘要:地区居住建筑自产生以来就具有鲜明的地方性色彩,可以说,居住建筑地方性特征是其根本属性。
建筑地方风格是经过地区内自然环境、社会条件和建筑形式之间长期协调与发展形成,自然环境在其形成与发展中具有更为强烈的主导作用。
可以说,居住建筑的地方风格是自然环境的鲜明体现,由自然环境主导,同时又能够对地区自然环境特点加以准确反映。
本文通过案例分析对地区居住建筑地方风格和自然环境之间的关系进行探讨,为建筑设计工作提供参考。
关键词:居住建筑;地方风格;自然环境;关系中图分类号:tu113.6+61 文献标识号:a 文章编号:2306-1499(2013)11-(页码)-页数对于地区居住建筑而言,地方风格是其与生俱来的根本属性,也是地区居住建筑的魅力所在。
居住建筑地方风格的形成是一个漫长的过程,需要建筑形式和地区自然环境、社会人文条件协调发展且互相作用,最终实现一种平衡状态。
在建筑地方风格形成过程中,自然环境具有更为强烈的主导作用,社会人文环境也需在自然环境决定基础之上对建筑地方风格产生作用。
因此,在进行建筑设计时,不仅需要对地区建筑地方风格进行充分考虑,更需要对建筑和自然环境之间的关系进行合理把握,保证建筑和自然环境之间的协调与共生。
本文通过案例分析方式,对地区居住建筑地方风格和自然环境之间的关系进行探讨。
1.自然环境直接影响地区居住建筑地方风格对居住建筑的地方风格进行探究,首先要对其物质性进行分析,而建筑的物质性往往和其所处地区自然环境直接相关。
换言之,自然环境直接决定着建筑地方风格的形成。
在自然环境中,直接影响建筑物质性的自然因素主要包括气候特征、地形条件与地区建筑材料等。
气候特征是决定建筑地方风格的首要因素。
居住房屋建造之初,就是为了实现遮风避雨的基本目的,创造内部适宜的气候环境。
在各地区修建居住建筑时,面对的第一自然要素就是地区气候条件,这和人们最基本生理需求的满足息息相关。
试析室外风环境CFD模拟

试析室外风环境CFD模拟0.引言CFD具体指的是计算流体力学的一种模拟测算与设计方式,这种方式近似于方程求解的计算方式。
随着我国商用软件的不断开发与应用,CFD模拟计算技术在工程界逐渐发挥出越来越大的实际作用。
本文主要对室外风环境下CFD模拟的建筑设计要素进行探究,结合CFD模拟设计案例进行分析与研究,为我国今后的室外风环境CFD模拟规划与设计工作提供可行性参考。
1.室外风环境下的CFD模拟建筑设计机理1.1选取有效的数学参考模型在我国常见的建筑小区内部,室外风环境的流动特征具有不可压缩性与低速湍流性。
常用的数学模型具体分为大涡模拟模型及标准k-ε模型等多种形态。
其中大涡模拟模型旨在利用非稳定状态的NS方程式来直接模拟大尺度涡,通过这种方式对区域环境内的CFD模拟情况进行准确测算与记录[1]。
大涡模拟模型在使用过程中不会直接计算小尺度涡,对计算机的速度与内存要求较高,往往还需要计算很长时间,在使用过程中需要根据实际情况进行准确选择。
标准k-ε模型的使用成本较低,其数值波动较小,但计算结果以及精密度较高,在低速湍流数中的应用效果显著。
建筑规划设计人员在实践工作中应根据不同模型的实际特征,准确选择相应的数学参考模型进行计算。
1.2选择正确的计算区域及物理模型随着我国建筑形式的不断发展与变化,当下社会在建筑风格设计的多样性与功能性上出现了极大的改变,小区建筑在正常规划与设计的过程中更需要切实满足住户的是要求,在规模形态的设计与要求上更需要符合整体区域环境的特征,切实保证小区建筑的整体性与功能性[2]。
小区建筑在使用过程中风场作用的范围较大,因此,建筑规划设计人员在实践过程中应对小区建筑的整体区域环境进行准确判断与计算,如果过分增大计算区域,则会相应的增加计算成本,但是如果计算区域不足,则会严重影响规划设计的质量及准确性,因此,如何选择计算区域逐渐成为建筑规划设计人员需要重点关注的问题。
同样,建筑规划设计人员在选择小区模型的过程中,一般都应该选用AUTCAD来进行设计,以此提高建筑模型的精准程度,但在某些特殊情况下,为减小计算的节点、加快模型制作的速度,建筑规划设计人员往往需要忽略实际建筑群当中的微小凹凸处,直接选用与实际建筑接近的模型,通过计算结果进行准确分析。
建筑与风环境的关系及案例分析

边角强风发生在建筑的边角处,会产生涡漩分流的现象, 造成建筑物边角两侧有较强的风速。削弱“边角强风”的 根本在于通过高层建筑边角的形态优化来弱化气流或者增 加表面阻尼。以下是在此基础上提出的一些优化策略。
1. 建筑边角圆润化
从弱化气流的角度出发,并且外界微气候环境最小影响程 度来说,建筑边界越是圆润,光滑,建筑背风向形成的压 力越趋于稳定,边角强风影响程度也就越小。例如RWE AG大楼,边角圆润的形体能较大的削弱强风,降低风荷 载。 高层建筑应具有符合空气动力学的圆弧状轮廓,并尽可能 将窄边面向冬季的主导风向或与其成一定的角度。杨经文、 罗斯福、福斯特等利用生物气候原理进行设计的建筑师, 他们常用的高层平面形式大都呈圆形、椭圆形等。
RWE AG大楼
(一).风环境案例 Wind Environment
1.3. 高层建筑形态优化设计策略
2. 设置遮风板 为化解高层建筑角部的强气流,增加建筑边角处阻尼,可以在转角部位阳台的角部设置遮风板,可以 有效地减弱边角风的强度。图2为未设置遮风板和在建筑的转角部位设置遮风板时的气流模拟比较。图 中可以看出,未设置遮风板时阳台内出现强风,而在设置遮风板后,建筑转角附近的风速大幅度下降, 设置遮风板是非常有效的防强风对策。 另外重视建筑细部的处理。如建筑物的墙面利用、阳台或线脚的凹凸变化等,也可以减弱边角强气流 的干扰。
1.1. 场地设计对风向的考虑
(一).风环境案例 Wind Environment
考虑冬夏季主导风向建筑布局
不同建筑布局方式的风影示意
1.2. 高层建筑和室外风环境的关系
高层建筑周围风环境的形成机理:
(一).风环境案例 Wind Environment
著名建筑案例分析

——
案 例 三
廊
国 际 画
一层平 面
二层平 面
三层平 面
屋 顶 看 平 面 图 的 分 布
建筑中的几何图形
西北侧全景
从北侧接近主出入口 从一层上到二层的楼梯间
剖面图
地下两层
3层接待室
1层厅和连接 的展室
与1屋厅有标 高差的展室
地下层 室内展 室厅
谢谢观看
汇报人姓名
汇报日期
立面分析
五座长长的平顶展馆仿佛漂浮在1.5英亩(约6070.2平方米)的水池上方, 波光粼粼,让人感觉这五座展馆也是艺术品展览在水面上。现代艺术博物馆 的玻璃之墙有一个深意——冷冻作用。
平面图和立面图的研究
视角
安藤的玻璃墙体的另一个深意在 于其从内到外以及从外到内的自 然转换。
当被玻璃环绕时,外侧的墙壁就 变成了内侧的墙壁,被混凝土墙 壁包围的场地又成了内部空间。
主入口 水
总平面的分析:
总平面的分析:
设计以在严酷条件下创造一个沙 漠绿洲为主题,先从外部水池和 绿化着手,在基地的东侧规划了 一片水池,在临近交通繁华的十 字路口四周,配置了充满绿茵的 树林地,以此表现出了池清水澈, 绿荫围绕的环境。
水
安藤在项目中制作的基 地和建筑关系的模型。
在沙漠中创造的绿树环 绕。
案例二-——芬兰赫尔 辛基现代艺术博物馆
Steven Holl
——芬兰赫尔辛基现代 艺术博物馆
∙作品分析
基地分析 设计理念 总平分析 平面分析 立面分析 剖面分析 光的分析
Steven Holl
01
02
03
∙基地分析
赫尔辛基美术馆的设计概念在于 将建筑体量有机的编织到周围的 城市景观中去。
风环境对建筑设计的影响分析

风环境对建筑设计的影响分析摘要:对于东北严寒区域工程户外风环境特点,以“被动式工程设计”观念为指导,研究了户外风环境对工程设计与高层工程设计的影响,介绍了工程点线排列搭配、防止下冲气流、防止风旋、防止风漏斗效应等工程整体布局设计对策与建立贯通洞口、立面规划与竖向绿化等高层工程防风设计对策,希望可以为东北寒地工程设计与工程节能带来科学的参考与借鉴。
关键词:工程设计;风环境;影响介绍;对策分析在能源紧缺危机逐渐显现与国家大力倡导节能降耗的环境下,怎样协调人民对工程室内空间舒适度需求逐渐提升的要求与尽量减小工程能耗的冲突,是当下所有建筑师需要认真考量与选取面对的实际问题。
为此,在工程设计中引入“被动式工程设计”对策,成为减少工程能耗、提升工程室内空间舒适度的重要道路。
1、风环境对工程设计的影响分析建筑户外风环境对工程室内外环境的舒适性与建筑自身的能源耗损均有较大影响。
特别是东北严寒区域冬夏季节工程室内的抗寒保温和通风散热均会遭到工程户外风环境的干扰。
因此,一个优秀的工程设计要充分考量户外风环境对工程自身的影响,以营造与完善室内外围气候条件视为重要目的,而且还要考虑工程的节能减排。
通常情况下,一个区域的主导风向将直接影响着该区域建筑结构的朝向选取和工程群体的分布。
反之,工程群体的分布形式、单体工程的造型、体量与尺度以及周边区域的地形、地貌均会影响到近地风的风向与速度。
若产生很大的风流,在工程的某些位置将产生更加激烈的强风,若这些强风产生在建筑结构进口、露台、通道等人口集中的场地,就会令人感觉不舒服,并且会提高工程的热流失。
2、风环境下工程设计对策2.1工程整体布局规划就高层工程设计来说,主要在于降低风在高层工程外表的流速,从而降低高楼风的异常影响,进而达到工程节能与提高室内外空间舒适性的目的。
下文针对东北寒地工程群体布局规划与高层工程防风规划对策进行详细探究。
(1)工程点线排列搭配在开展寒地工程设计时,首先应结合日照角度与太阳辐射角度去分布工程的最好朝向,在兼顾本地的主导风向,如果诸多工程的朝向和主导风向间会有夹角。
生态建筑案例分析

生态建筑案例分析Case analysis of ecological architecture生态| 绿色| 可持续| 适宜PART 01PART 02PART 04PART 03目录/ CONTENTS中新天津生态城公屋展示中心龙湖超低能耗建筑主题馆总结诺汉丁大学新校区PART 02中新天津生态城公屋展示中心位于天津市中新天津生态城15号地总用地8090m2总建筑面积3467m2结构体系为钢框架结构建筑总高度15m建筑功能分为公屋展示、销售、房管局办公和档案储存该建筑物呈菱形中新天津生态城公屋展示中心设计目标:项目场地范围内运行能耗接近零,即年周期内建筑运行消耗的能源数值≤生产的能源数值→ 建筑的能耗限值、国标绿色建筑三星级认证;主要技术措施:1、通过被动技术措施降低建筑的能量需求;2、通过主动技术措施提高建筑用能系统效率,降低建筑能耗;3、利用可再生能源降低建筑的化石能源消耗,地源热泵;4、利用可再生能源实现年运行周期的“零能耗”,光伏。
通过被动技术措施降低建筑的能量需求气候分析中新天津生态城位于北纬39.1°,东经117.1°,属于典型大陆性季风气候。
冬季寒冷干燥,盛行西北风;夏季炎热潮湿,盛行东南风;过渡季气温适宜,盛行西南风。
因此着重考虑冬季建筑保温,首先提高建筑围护结构的保温隔热性能,同时将建筑的场地选址于较有利于采用太阳能的区域。
此外,建筑的主要出入口避开了冬季主导风向;此外通过建筑自遮阳、积极的引导自然通风等,利用室外新风消除室内余湿余热,朝向东南、西南的建筑立面保证外窗的可开启性等降低建筑夏季的制冷需求。
太阳辐射分析该地区阳光充足,年均日射量为4.073kWh/m2,年日照时数在2778小时,年平均日照率为63%,经场地太阳辐射分析,确定建筑建设位置。
整个地块内太阳辐射呈东北向西南的梯度分布,东北区域高,西南区域低,为充分利用太阳能,增强自然采光、提高光伏发电量等,建筑位于东北区域。
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RWE AG大楼
(一).风环境案例 Wind Environment
1.3. 高层建筑形态优化设计策略
2. 设置遮风板 为化解高层建筑角部的强气流,增加建筑边角处阻尼,可以在转角部位阳台的角部设置遮风板,可以 有效地减弱边角风的强度。图2为未设置遮风板和在建筑的转角部位设置遮风板时的气流模拟比较。图 中可以看出,未设置遮风板时阳台内出现强风,而在设置遮风板后,建筑转角附近的风速大幅度下降, 设置遮风板是非常有效的防强风对策。 另外重视建筑细部的处理。如建筑物的墙面利用、阳台或线脚的凹凸变化等,也可以减弱边角强气流 的干扰。
哈姆拉菲尔杜斯大厦
1.3. 高层建筑形态优化设计策略
(一).风环境案例 Wind Environment
(二)化解“迎风面涡旋”优化设计策略: 化解“迎风面涡旋”的根本在于使位于迎风面的建筑形体呈错落状,来达 到缓冲下冲涡旋气流的目的。 1. 迎风面为外凸的平面形式 建筑迎风面的平面形式是外凸或者内凹,将会产生不同的涡旋气流走向。 如果高层建筑迎风面的平面是外凸的形式,将把更多的高层建筑周围的气 流转移开来,化解一部分迎风面涡旋的气流。 2. 台阶状形体 为了减小上部风受到高层建筑界面阻挡后下行,对地面及街道造成的影响, 高层建筑的形体还可以依据高度做退台处理。相关城市规划法规中规定, 沿街建筑高度应依据街道宽度而定,满足一定的比例关系。随着建筑不断 增高,形体上应做退台处理,减小高层建筑对街道形成的压抑感。这种退 台处理缓解了高层建筑迎风面涡漩气流,下风向的能量,在退台处风力不 断的受阻,进而能量不断衰竭。高层上部退台后,街道底部峡谷风力有所 减弱,并化解了街道上不利的风环境状况。 韩国汉城综合贸易中心是单面台阶体形的实例。作为综合贸易中心主体建 筑的贸易大厦,高达228m,建筑面积约10.8万m2。建筑的形态设计采用 了一侧为阶梯状的设计造型,并将阶梯部分分为两条,该立面面向城市主 干道,从风环境的角度,弱化了高层下冲气流对于主要街道的干扰,同时 建筑的退台状设计也不会让街道显得压抑。
(一).风环境案例 Wind Environment
1.1. 场地设计对风向的考虑
考虑冬夏季主导风向建筑布局
不同建筑布局方式的风影示意
(一).风环境案例 Wind Environment
1.2. 高层建筑和室外风环境的关系
高层建筑周围风环境的形成机理: 由于高层建筑阻挡了主要风向的流动,在和高层建筑碰撞时, 一部分风越过高层顶部和侧边,流向建筑后部。另外一部分风向下 流动,形成下冲风,下冲风风速较快,会对地面人行高度处风环境 产生影响,同时形成迎风面涡流区。同时建筑周边不同区域形成了 风压差:在迎风面上由于空气流动受阻,速度降低,风的部分动能 变为静压,使建筑物迎风面上的压力大于大气压,从而形成正压; 在背风面、侧风面(屋顶和两侧)由于气流曲绕过程形成空气稀薄现 象,该处压力小于大气压从而形成负压,这两种气压差造成气流快 速流动。换句话说,高层建筑物较大程度改变了建筑物周围的局地 风场,从而形成高层风。(图1)。
法兰克福商业银行平面图
法兰克福商业银行中庭
法兰克福商业银行
(一).风环境案例 Wind Environment
1.3. 高层建筑形态优化设计策略
(三) 减小“建筑物风影区”优化设计策略 建筑风影区平面范围的大小与高层建筑的平面特征、建筑体量高宽 比、气流的流向等有关。以下是相应的一些优化策略。 1. 倾斜面形体 利用倾斜面造型也是高层建筑体形塑造的常用手段。斜面所带来的 动感和韵律感可以使建筑外观舒展、流畅而富有个性。高层建筑高 度较高,但是考虑到消防分区的面积要求,标准层平面尺寸相对较 为固定,所以利用一定的斜面处理可以减小高层建筑的体量感。倾 斜面体形一般采取下大上小,随着高度的增加逐渐减小平面的特点 ,整个建筑的形体形成内收的特征,这样所形成的建筑物风影区范 围也相应的减小。 横滨标志性塔楼高70层,它的倾斜方式又有所不同,由正方形平面 在四个边的中间挖槽,切割形成平面上突出的四个角,方形的塔身 分三段向中心退台,每段的标准层平面不变,底下一二段的四个凸 角向内收进,形成倾斜面。这一组合减小了建筑的风影区的范围, 同时在造型上形成收束的效果,简洁中有变化。
建筑与风环境的关系及案例分析
目录 Contents
(一).收集并分析2-3个通过设计、规划手段改善外部风环境的实例。(风环境案例) (二).收集并分析2-3个通过设计、规划手段改善城市热岛效应的实例。(热岛效应案例) (三).寻找西工大新校区室外风环境的不利地点,并从规划及设计的角度,提出改进的意 见和建议。(校园风环境) (四).参考文献
(一).风环境案例 Wind Environment
风对建筑室内外环境,人员舒适度都有重要的影响。一个设计完善的建筑规划设计应该 能够充分利用自然通风,改善区域的微气候,周密的规划布局以及合理的建筑空间设计 可以达到良好的风环境。自然通风同时也是一种最简便和容易实现的节能技术,其主要 作用包括提供新鲜空气,生理降温,释放建筑结构中蓄存的热量,通过改善通风条件提 高人员的舒适度和建筑品质。 建筑群和构筑物会显著改变近地面风的流程。近地风的速度,压力和方向与建筑物的外 形,尺度,建筑物之间的相对位置及周围地形地貌有着很复杂的关系。再有较强来流时, 建筑物周围某些地区会出现强风,如果强风出现在建筑物入口,通道,露台等行人频繁 活动的区域,则可能使行人感到不舒适,甚至形成风灾。 因此,需要分析建筑之间位置与室外风环境的影响。同时,室外风环境影响室内风环境, 特别是对建筑防风和自然通风有着决定性影响。冬季建筑防风,有效减少气流渗透,降 低采暖能耗,而夏季与过渡季节的自然通风则能有效降低空调能耗。
韩国汉城综合贸易中心
(一).风环境案例 Wind Environment
1.3. 高层建筑形态优化设计策略
3. 半开敞竖向庭院 半开敞竖向庭院作为软质景观引入建筑,形成多方位、多层次的绿化系统。绿化的 引入增加高层建筑表面对气流的阻尼,粗糙的建筑表面质感增加了建筑对气流运动 的摩擦阻力,使气流朝各不同方向反射,对高层建筑上部水平向强气流具有一定的 缓冲作用,化解部分迎风面涡流,使风速及风压在室内空间满足人的生活及工作需 求。半开敞竖向庭院的引入也赋予了高层建筑特定的外形特征,如立面强烈的虚实 对比,大平台的出现等。 福斯特设计的位于德国法兰克福的Commerz Bank Headquaters(法兰克福商业 银行),平面是三角形的,以其竖向绿化的引入和拔风效应为整座建筑提供自然通 风。福斯特自称这一设计是“世界上第一座活着的,能自由呼吸的高层建筑”。同 时这座建筑也可以有效化解“迎风面涡旋”。
上海中心周边环境
上海中心分解图
(一).风环境案例 Wind Environment
1.3. 高层建筑形态优化设计策略
4. 切割的形体 根据风环境的研究结果显示,折线的切割方式比直线更能有效的 弱化风速,切割的形体能使迎面吹来的强风折向不同的方向,化 解气流的过于集中,切割的形体同时也具有一定的导风作用,对 化解边角强风比较有利。 Al Hamra Firdous Tower(哈姆拉菲尔杜斯大厦)高度达412m,是 目前科威特最高的建筑。功能包含了办公空间、健身俱乐部、剧 院、美食广场的高端商业中心的商业综合体。Al Hamra塔地处科 威特半岛中心的黄金地段。沿着海岸线感受城市全景,超高层塔 楼的形象强烈地突出于城市的天际线。 在规划阶段,设计师根据基地边界,设定了60mX60m的塔楼平 面,采用旋转削减25%周边楼板的方法满足了对建筑面积的控制 要求。太阳能分析的结果表明建筑应切掉西南转角,而风环境的 研究结果显示折线的切割方式能有效地缓和风速,化解强气流的 干扰。因此,建筑的最终形式是在底层平面西南角切除楼板1/4的 面积,并渐变至顶层平面的东南角,这是由风环境模拟分析过程 推导而来的最优化设计。
NEC总部大楼
高层形体周边气流走向
(一).风环境案例 Wind Environment
1.3. 高层建筑形态优化设计策略
3. 平面布局的优化设计 针对基本几何形体关系,可以进行以下的布局优化策略:
高层建筑nvironment
1.4. 常见的防止强风的措施
图2 转角处阳台内部气流CFD模拟 (左:无挡风板,右:有挡风板)
(一).风环境案例 Wind Environment
1.3. 高层建筑形态优化设计策略
3. 扭转的形体 扭转的形体可以引导边角强气流的走向,依附于形体盘旋上升,从而化 解了周边的强气流对于建筑的冲击。通过剖面风速模拟,可以看到经过 扭转后的形体风速明显小于未扭转的形体,同时,越是表面圆滑,越是 能化解边角强风。 比较典型的案例是上海中心的形体设计。上海中心位于浦东陆家嘴中心 区域,金茂大厦,环球金融中心三者的空间关系形成较大的风压。经试 验数据可知,上海中心的主体部分的扭转可以减小三者之间的风阻影响。 具有柔和轮廓120°的扭转形态不仅具有动态的美感,同时和通常的方 锥体相比,还可减少24%的风荷载,不管对于上海中心本身化解边角强 风还是和其他两个建筑之间的风环境关系,是比较好的形体选择。
1.使高大建筑物的小表面朝向盛行风向[ 图1]
2.建筑物之间的相互位置要合适