高层建筑风环境及其影响研究

合集下载

(完整版)高层建筑在风荷载作用下的相关研究

(完整版)高层建筑在风荷载作用下的相关研究

高层建筑在强风作用下由于脉动风的影响将产生振动,这种振动有可能使在高层建筑内生活或工作的人在心理上产生不舒适的感觉,从而影响建筑物的正常使用”由于风是一种经常性的荷载作用,因此有必要将风引起的高层建筑的振动限制在人体舒适的感觉范围之内”重现期的选择也最大风速样本的取法影响着平均风速的数值”如果以口最大风速为样本,则一年有365个样本,平时低风速的口子的风速值占有很大的权,而最大风速那一天的风速只占1/365的权,因而最大风速重要性大大降低了,统计出的平均风速必将大大偏低"如果采用月最大风速,则每年最大风速在整个数列中也只占1/12的权,也降低了最大风速所起的重要性,所得结果也是偏低的"对十工程结构应该能承受一年中任何口子的极大风速,因此取年最大风速为样本”最大风速有它的自然周期,每年季节性地重复一次,因而采用年最大风速作为一个样本,较为合适”世界各国基本上是取年最大风速作为统计样本的”平均风的时距平均风速的数值与时距的取值有很大的关系”如果时距取得很短,例如3秒钟,则必定将记录中最大值附近的较大数据都突出反映在计算中,较低风速在平均风速中的作用难以得到反映,因而平均风速值很高”如果取得很长,例如1天,则必定将1天中大量的小风平均进去,较高风速在该长时距中起不到显著作用,其值一般偏低”一般来说,时距愈短,平均风速愈大,时距愈长,平均风速也就愈小"风速记录表明,阵风的卓越周期约为1min,通常认为10min(约10个周期)至1小时(约60个周期,由于阵风有较长的持续性,衰减较慢)其平均值基本上是一个稳定值,因而我国规范规定以10分钟作为取值标准”一般我们所研究的对象不会出现异常风的气候,称为良态气候"对十这种气候,我们可以认为年最大风速的每一个数据都对极值的概率特性起作用,因此,世界上许多国家把年最大风速作为概率统计的样本,由重现期和风速的概率分布获得该地区的设计最大风速,或者称为基本风速"我国规定基本风速采用极值I型概率分布函数进行统计分析"对于多层建筑和高层建筑的风致响应问题,连续体系,采用随机振动理论进行分析。

高层建筑群对城市风场的影响研究

高层建筑群对城市风场的影响研究

高层建筑群对城市风场的影响研究随着城市化进程的加快,高层建筑群在城市中的兴建已成为一种常见现象。

然而,这些宏伟的建筑物并非只是为了美观和提供居住或工作空间,它们还对城市风场产生着深远的影响。

本文将探讨高层建筑群对城市风场的影响,并从不同角度进行论述。

首先,高层建筑群的兴建会改变城市的风向和风速。

由于高层建筑群的林立,建筑物之间形成了一种通道效应,会改变风的流动路径。

在城市狭长的街道中,高层建筑将风阻挡在街道上方,使得街道呈现出较低的风速。

而在高层建筑周围的区域,由于建筑物的包围,风速则会比较强劲。

这种风场分布的不均匀性给城市带来了一定的挑战,例如对于空气污染物扩散的影响,以及对道路交通安全的影响等。

其次,高层建筑群的兴建会导致城市局部的微气候变化。

高层建筑对周围的气流产生较大的阻碍,容易引起空气的积聚,形成所谓的城市热岛效应。

城市热岛效应指的是城市相对于郊区和乡村而言,气温更高的现象。

这是因为高层建筑群能吸收和储存大量的太阳辐射能量,并将其释放到周围环境中。

而且,高层建筑群还会阻挡了自然通风的路径,使得局部区域的空气流动受到限制和扭曲,加剧了城市内的气温升高。

此外,高层建筑群还对城市环境和生态系统产生了一定的影响。

建筑物本身的材料和形状可能会对局部的自然生态环境产生破坏性影响,例如光污染、鸟类迁徙受阻等问题。

而且,高层建筑群也会影响附近的植被生长、土壤水分蒸发等自然过程,进而改变城市的生态系统和环境条件。

然而,高层建筑群并非只会给城市带来负面影响,它们也可以发挥积极作用。

首先,高层建筑群可以提供更多的居住和工作空间,缓解城市人口快速增长的压力。

其次,高层建筑群的建设可以促进城市发展,为城市带来更多的就业机会和经济效益。

此外,高层建筑群也可以成为城市地标,提升城市形象和吸引力。

为了减轻高层建筑群对城市风场的不利影响,我们可以采取一系列措施。

例如,在高楼大厦的设计中,可以合理考虑建筑物的形状和高度,以减少对周围风场的干扰。

高层建筑中的风力与风洞效应研究

高层建筑中的风力与风洞效应研究

高层建筑中的风力与风洞效应研究随着城市的快速发展,高层建筑的数量也在不断增加。

然而,高层建筑的设计与建造面临许多挑战,其中之一就是风力与风洞效应。

风力与风洞效应对高层建筑的结构安全与稳定性有着重要影响,因此对风力以及风洞效应的研究显得至关重要。

一、风力对高层建筑的影响1.1 风的作用原理风是由空气的流动引起的,当空气流速增加时,对物体产生的压力也会增加。

因此,高楼大厦越高,沿建筑物表面受到的风力越强。

1.2 风对高层建筑的负面影响当风吹过高层建筑时,会在建筑物表面形成气流,造成压力分布的不均匀。

这可能导致建筑物产生摇摆现象,给住户和建筑物带来危险。

1.3 高层建筑的抗风能力高层建筑的设计与结构需要考虑到风的影响,确保建筑物能够承受风力。

常见的做法是增加建筑物的重量或采用斜面结构来减小风对建筑物的作用力,提高建筑物的抗风能力。

二、风洞效应及其研究2.1 什么是风洞效应风洞效应是指当风吹过建筑物或其他物体时,在物体的背后会形成一个低压区域,而在物体前方则形成一个高压区域。

这种气流的效应会对建筑物产生额外的风力影响,并可能导致建筑物的结构受损。

2.2 风洞实验的重要性为了研究风洞效应对高层建筑的影响,研究者通常使用风洞来模拟真实的风场环境。

通过在风洞中进行实验观测,可以获得建筑物在不同风速下的承载情况,并进一步完善和优化建筑物的设计。

2.3 高层建筑风洞实验的方法在高层建筑设计的早期阶段,通常会使用缩比模型进行风洞实验。

这些模型通常是由小比例的建筑模型制成,然后放置在风洞中使用风机模拟风场。

通过观测模型的振动以及受力情况,可以评估建筑物在真实风速下的抗风能力。

三、风力与风洞研究的现状与发展趋势3.1 风洞技术的进步随着科学技术的不断发展,风洞技术也取得了显著的进步。

现代的风洞能够更准确地模拟真实的风场环境,提供更精确的数据支持高层建筑的设计与构造。

3.2 数值模拟在风力与风洞研究中的应用除了传统的风洞实验,数值模拟方法也被广泛应用于风力与风洞效应的研究中。

高层建筑中的风力与抗风设计原则

高层建筑中的风力与抗风设计原则

高层建筑中的风力与抗风设计原则随着城市化进程的加快,越来越多的高层建筑耸立于城市之中,成为城市的地标。

然而,高层建筑所面临的风力问题也变得愈发突出。

在设计和建造高层建筑的过程中,考虑风力的作用和抗风设计原则至关重要。

本文将探讨高层建筑中的风力与抗风设计原则。

一、风力对高层建筑的影响风力是指风对建筑物所产生的运动力。

由于高层建筑所处的位置和高度,会受到强风的影响。

风力对高层建筑的影响主要包括以下几个方面:1. 建筑物的稳定性:风力可以对高层建筑施加侧向力和扭转力,可能导致建筑物倾斜、倒塌或甚至破坏。

2. 建筑物的振动:高层建筑在受到风力作用时会出现振动现象,如果振幅过大,会影响到建筑物的使用安全。

3. 建筑物的舒适性:高层建筑中的风力会对居民和使用者的舒适性造成影响,如风压变化、风吹噪声等。

二、抗风设计原则为了确保高层建筑在强风环境下的安全运行,需要采取一系列的抗风设计原则:1. 高层建筑结构设计合理:设计时应考虑建筑物的受风面积、结构材料的强度和刚度等因素,以保证建筑物的整体稳定性。

2. 强化建筑物的支撑系统:高层建筑需要具备稳固的支撑系统,如混凝土核心筒、钢结构框架等。

这些支撑系统可以有效抵抗侧向风力和扭转力的作用,确保建筑物的整体稳定。

3. 使用减风技术:减风技术包括风洞试验、风洞模型、开窗调节等,这些技术可以通过改变建筑物的形状、增加建筑物表面的粗糙度等手段来减少风力对建筑物的影响。

4. 加强建筑物的外墙设计:外墙是高层建筑与外部环境之间的界面,需要具备良好的抗风性能。

合理的外墙设计可以降低风力对建筑物表面的压力,同时减少风噪声和风压变化对居民的影响。

5. 定期检测和维护:高层建筑在使用过程中,应定期进行抗风性能的检测和维护工作,及时发现和解决可能存在的问题,确保建筑物的长期稳定性和安全性。

三、国内外抗风设计案例1. 上海中心大厦:作为上海的地标性建筑,上海中心大厦采用了多项抗风设计措施,如空气动力学效应分析、超高层风振控制技术等,确保了建筑物在强风环境下的稳定运行。

风工程对高层建筑结构的影响研究

风工程对高层建筑结构的影响研究

风工程对高层建筑结构的影响研究近年来,随着城市化进程的不断加快,高层建筑的数量和高度亦不断增长。

然而,随之而来的挑战便是风工程对高层建筑结构的影响。

本文将从不同角度深入分析风工程对高层建筑结构的影响,并探讨相应的解决方案。

首先,风对高层建筑的结构稳定性产生重要影响。

在建筑物竖向上,风的作用可以导致建筑物出现振动,甚至倾斜。

这主要取决于建筑物的高度、形状和结构。

较高的建筑往往更容易受到强风的冲击,因此,设计师需要考虑改善建筑物的稳定性,以防止其在风力条件下发生毁坏。

一种解决方案是设计具有更坚固材料和结构的建筑物,以增加其稳定性。

另一种解决方案是使用风工程技术来预测建筑物在特定风力条件下的响应,并进行相应的调整和改进。

其次,风力对高层建筑的设计和布局产生影响。

高层建筑的设计应考虑风场的复杂性,尤其是建筑物所处的地理位置和环境条件。

针对风场复杂性,工程师需要设计建筑物以减小风的作用,并在可能的情况下使建筑物更加温馨舒适。

此外,风工程也可以用于确定建筑物的合理布局,以使高层建筑尽量减少对周围环境的不良影响。

另外,风工程对高层建筑的外观和建筑风格产生影响。

在高层建筑的设计中,工程师需要平衡建筑的结构强度和外观美观性,同时考虑到风的作用。

相比较低矮建筑,高层建筑更容易受到风的影响,因此需要有更合理的设计来减小风力对建筑物的冲击。

然而,这并不意味着高层建筑的设计将完全受到限制。

相反,风工程可以为高层建筑的设计带来更多创新和多样性,从而使其融入城市中,并发挥更大的功能。

最后,风工程对高层建筑的安全性产生重要影响。

高层建筑处于较高的位置,风的作用会使得建筑物受到较大的力量和压力。

因此,在高层建筑的设计和施工中,需要参考风工程的相关知识,以确保建筑物的安全性。

对于某些地区而言,风还可能会引发风灾,并对高层建筑的稳定性和安全性提出更高要求。

因此,在这些地区,需要更加注重风工程对高层建筑的影响,并采取相应的防护措施。

综上所述,风工程对高层建筑结构的影响是一个复杂而重要的问题。

高层建筑风环境及其影响研究

高层建筑风环境及其影响研究

关 注和重 视 国 内近 几年 来建 筑物 的玻 璃幕 墙 、 屋
顶搭 盖物被 大风 吹毁 的事例 也不 少 。 如上 世纪 末宁 夏 回族 自治 区某宾 馆在偶 发阵风 作用 下 , 片幕 墙 一
高 层 建筑 在 风 力 作 用下 的绕 流特 性
风场 实 测表明 . 对建 筑物 绕 流特性 影响最 显著
优 化风 环 境 . 防范 不 测 风灾 . 进行 认 真 的论 证和 而
试验 . 已成 为评 估城 市建设 规划 优 劣的一 个重要 这 衡 量指标 。 显然 . 良好 的风环 境指 的是 , 象 工作 在气
我 国在 上世 纪 8 0年 代 以前 .0层 以上 就称 为 1
者给 出的某 一大 区域 里风特 性 的条件 下 , 为了使 人 们 工 作 、 住生 活 与活 动 有 一个 舒 适 的环 境 , 市 居 城 规划 与设 计 部 门能 否 力 求 以最 小 的 代价 去 营造 ~ 个安全 而舒 适 的风环 境 . 满 足广大 人民 群众安 居 来 乐业 之需 。 本文笔 者尽所 能地收 集 国内外带 有普遍 性 的高层 建 筑 风环 境 问题 的详 实 资料 和 风 洞试 验
不 当时 .在建 筑 物 外部 往 往造 成 局部 不 良 的风环
计时参考 或改 造原设 计之 用 为阐 明风力对 高 层建
筑及其 周边环境 的影响 . 面对 一座较 为典 型 的高 下 层建 筑模 型在 风 洞试 验 中观 测 到 的典 型绕 流 状 况 作简单介 绍
由图 1 可见 .在 迎风墙 面上气流 受阻 .动 压降
对 广场 、 道 上的行 人及 交通安 全构成 威胁 。 外 。 街 此
目前很 多高层建 筑 采用钢 结构框 架 . 设计重量 越 来 越轻 , 高度 越来 越高 , 而本 身机械 阻 尼却越来 越低 .

浅谈风对建筑的破坏作用

浅谈风对建筑的破坏作用

浅谈风对建筑的破坏作用近年来,随着经济的发展,人们对建筑物的各方面提出了更高的要求。

其中风对建筑的影响是不可忽略,尤其在大型建筑,如桥梁等大跨度结构。

也由此建立了结构抗风的研究.风对构筑物的作用从自然风所包含的成分看包括平均风作用和脉动风作用,从结构的响应来看包括静态响应和风致振动响应。

平均风既可引起结构的静态响应,又可引起结构的横风向振动响应。

脉动风引起的响应则包括了结构的准静态响应、顺风向和横风向的随机振动响应。

当这些响应的综合结果超过了结构的承受能力时,结构将发生破坏。

本文从高层建筑和桥梁两方面简单介绍风对建筑的破坏作用。

一风对高层建筑的影响风荷载是衡控制高层建筑结构刚度和强度的重要荷载之一.由于高层建筑广泛使用全钢架结构和大面积玻璃幕墙,使得结构的柔性增加,阻尼变小,结构的自振周期与长的风速周期较远.所以风对高层建筑的影响很大。

在建筑物的迎风面产生压力(气体流动产生的阻力) , 包括静压力和动压力;在横风向产生横风向干扰力 ( 气体流动产生的升力 ); 空气流经建筑物后产生的涡流干扰力 (包括背风向的吸力) .这些风荷载随着风的速度、风的方向、风本身的结构及作用的建筑物的体型、面积、高度、作用的位置和时间不停地变化, 而建筑物在风荷载作用下产生的运动反过来又会影响风场的分布状况, 这种相互作用使风荷载更加复杂。

一般来说, 风对建筑物的作用有以下特点: ( 1) 风对建筑物的作用力包含静力部分和动力部分, 且分布不均匀, 随作用的位置不同而变化; ( 2) 风对建筑物的作用与建筑物的几何外形有直接关系, 主要指建筑物的体型和截面的几何外形;( 3) 风对建筑物的作用受建筑物周围的环境影响较大。

周围环境的不同会对风场的分布影响很大; ( 4)与地震相比较, 风力作用持续时间较长,有时甚至几个小时, 同时作用也频繁。

对于建筑结构来说, 其风效应包括: 结构的平均风静力反应、脉动风振反应、旋涡干扰风振反应及结构的自激振动反应。

建筑布局对住宅小区风环境的影响探究

建筑布局对住宅小区风环境的影响探究

建筑布局对住宅小区风环境的影响探究随着城市化进程的不断加快,住宅小区密集建设已经成为当代城市发展的必然趋势。

然而,住宅小区的密集度和建筑布局会对周围环境产生影响,其中最直观的就是风环境。

本文将探讨建筑布局对住宅小区风环境的影响,并提出相应的解决方案。

一、住宅小区风环境问题住宅小区的风环境问题主要表现在以下几个方面:1.风向不畅。

由于住宅小区的建筑密度较高,加上建筑物的高度不同,往往会导致风向不畅,使得空气无法充分流通,臭氧、二氧化碳等有害气体的浓度增加,造成雾霾天气。

2.风速过大。

住宅小区中的楼栋、花园等建筑物的高度不同会引起气流的变化,在一些局部地区风速会较大,这会造成不适的风寒感。

3.噪音问题。

如果住宅小区内的楼栋、建筑物之间的布局不合理,受到来自外界的噪音也会增多,给居民带来不良影响。

以上问题都与住宅小区的建筑布局密切相关。

因此,建筑布局是决定住宅小区风环境的关键因素。

建筑布局是指建筑物在空间上的分布、排列方式以及方向。

科学合理的建筑布局可以协调地利用地形、气候、景观、文化等自然和人文资源,最大限度地发挥生态、景观和人文效益,提高住宅小区的品质和绿色程度。

1.密度与高度住宅小区的建筑密度和高度是影响风环境的重要因素。

密集的建筑物会阻挡风的流通,导致风向不畅;而高层建筑会造成局部风速过大的问题。

因此,对于住宅小区的建筑密度和高度需要进行适当的规划。

2.朝向与布局住宅小区的建筑朝向和布局也会对风环境产生影响。

合理的朝向可以充分利用风向,增加自然通风的效果,同时更好地保护住宅小区内的植被和人居环境。

同时,在建筑物的布局上,公共空间、景观区域、各楼栋之间的间距等都需要考虑,以保证风的流通和自然通风的效果。

三、解决方案1.合理规划建筑密度和高度。

在住宅小区的规划过程中,需要充分考虑建筑密度和高度对风环境的影响,并制定相应的规划方案。

2.合理朝向和布局。

为了提高住宅小区的生态环境和人居环境,规划者需要合理安排建筑的朝向和布局,以充分利用自然通风的效果。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

高层建筑风环境及其影响研究江清源概述随着厦门经济特区的发展,一座座标志性的高层建筑拔地而起,人们自然关心风这个自然因素对这些高层建筑有什么影响?反过来这些高层建筑周围又会形成一个什么样的风环境?它对城市规划建筑设计、施工和人们的生活有什么影响?近年来风工程研究工作者都在对高层建筑的风环境进行研究。

所谓“高层建筑”,联合国教科文组织所属的世界高层建筑委员会在1972年召开的年会上曾建议将高层建筑分为四类:即9~16层最高50米者为第一类;17~25层最高75米者为第二类;26~40层最高100米者为第三类;40层以上高于100米者为第四类高层建筑(超高层建筑)。

我国在上世纪80年代以前,10层以上就称为高层建筑。

但目前的标准已定为:20层左右为中高层建筑;30层,高100米左右为高层建筑;50层,高200米以上为超高层建筑。

国外高层建筑及其群体所造成负面影响——不良风环境问题,甚至风灾,事故频发,不得不引起我们的关注和重视。

国内近几年来建筑物的玻璃幕墙、屋顶搭盖物被大风吹毁的事例也不少。

如上世纪末宁夏回族自治区某宾馆在偶发阵风作用下,一片幕墙玻璃飞落,当场把在宾馆门口迎宾的新娘子砸死。

还有浙江大学逸夫楼在一夜大风劲吹下,所有的幕墙玻璃几乎都被吹毁。

至于台风季节建筑物、结构物、幕墙玻璃及覆盖物等被风吹毁的事例,在沿海城市更是屡见不鲜的事实。

如9914#台风登陆厦门吹倒了厦门会展中心施工塔吊,厦门太古飞机工程公司机库钢板屋面被风掀翻,也是人所共知。

除上述建筑物及其群体在大风中其覆面材料或构件被毁坏的事例外,由于建筑物的体型及其群体布局不当而给行人及地面交通、生活环境等带来的不良风环境影响的事例也更多。

在大风季节时,高层建筑及其群体的布局,可能造成对自身及其周围不良风环境,甚至风灾的课题,已责无旁贷地展现在今日城市规划、建筑设计部门、施工单位的面前。

如同城市中大气污染、噪声污染、光污染、采光权纠纷等环境问题一样,能否在高层建筑的规划与布局伊始,事先就周密地考虑到优化风环境,防范不测风灾,而进行认真的论证和试验,这已成为评估城市建设规划优劣的一个重要衡量指标。

显然,良好的风环境指的是,在气象工作者给出的某一大区域里风特性的条件下,为了使人们工作、居住生活与活动有一个舒适的环境,城市规划与设计部门能否力求以最小的代价去营造一个安全而舒适的风环境,来满足广大人民群众安居乐业之需。

本文笔者尽所能地收集国内外带有普遍性的高层建筑风环境问题的详实资料和风洞试验数据,进行分析研究。

高层建筑在风力作用下的绕流特性风场实测表明,对建筑物绕流特性影响最显著的是近地面风,而近地面风是有着显著的紊乱性和随机性。

在一定的时间间隔内,各个高度的平均风速几乎是不变的,但实际绕流风速平均值是脉动的,且风速的平均值随高度的增加按指数律增大,故通常认为风速是由不变的平均风速和变化的脉动风速两部分组成的。

作用在建筑物上的风压也可归结为由静态的平均风压和动态的脉动风压两部分组成。

在风力作用下,高层建筑表面风压分布的测定,目前多在模拟大气边界层风场的风洞中对模型进行动态测量试验获得。

但也有些对已建成的建筑物进行实测,以收集可贵的风荷载资料,供日后设计时参考或改造原设计之用。

为阐明风力对高层建筑及其周边环境的影响,下面对一座较为典型的高层建筑模型在风洞试验中观测到的典型绕流状况作简单介绍。

图1 矩形板式高层建筑典型模型绕流示意图由图1可见,在迎风墙面上气流受阻,动压降低,静压增高,约在对称中心线上3/4高处,存在一点风速为零,即驻点O,其压强最大。

由于迎面风速随高度增加而增大,相应其阻滞的静压也相应增大。

故在驻点O下存在一个递降的静压梯度,迫使一股风向下流动。

若建筑物下部有拱廊(过道),则有些风就加速穿过拱廊流向背风面的负压区,在拱廊里形成一股强劲的穿堂风;若建筑物整个是密封的,则在下部形成一个类似于二次流的固定旋涡,而后分两股成马蹄形流向建筑物两侧,并向背风面的负压区流去,增强背风面的吸力。

由驻点O 向两侧和屋顶方向,由于三维效应,静压也逐渐降低,至拐角棱边处风速急剧增大,气流沿棱边分离,伴生旋涡,造成侧壁及屋顶形成较为均匀的负压区。

一般而言,近侧负压绝对值稍大些,远侧则稍小些。

顺流而下在建筑物背风面形成尾流区,尾流区的负压绝对值,一般边缘处略大,中心区略小。

这种绕流特性对建筑物本身的搭盖物、覆盖饰物、幕墙玻璃……等的影响在后面阐述,而对近地面2米高度行人处环境风速的影响程度,经实测,一般实际情况大致如表1所示(设高层建筑物的高度为其周边建筑物高度的4~8倍情况)。

表1 板式高层建筑周围环境的近似风速比高层建筑内、外风环境不舒适性测评准则高层建筑及其群体的外形、布局,随设计者的构思而异。

在风力作用下,其绕流特性各异。

当布局不当时,在建筑物外部往往造成局部不良的风环境:如卷起灰尘、纸屑及杂物并堆积于背风区;掀起屋顶覆盖物、破坏围护结构、幕墙玻璃、门窗等等,对广场、街道上的行人及交通安全构成威胁。

此外,目前很多高层建筑采用钢结构框架,设计重量越来越轻,高度越来越高,而本身机械阻尼却越来越低,对风力作用越来越敏感,且往往是高柔性结构。

尽管结构工程师能保证结构承受风荷载是安全可靠的,但风致振动,使大楼产生摆动,造成室内家具碰撞产生噪声,吊灯摇晃等现象,也会使居住者心理上备感不适。

这里提出一个建筑物内部的风环境舒适性的问题。

1、外部风环境问题长期以来,人们通过试验,观察制定了一个在人行街道、广场对人类活动感到不舒适的指标-“不舒适参数”Ψ,来测评近地面风环境的优劣。

当Ψ≥1时,人们步行开始感到不适,伞难撑,眼难睁。

步行者受风影响情况判别如表2所示。

可见,仅当风速u∞≤5 m/s(或Ψ<1)是舒适的,4~7级是不舒适的,8级以上则认为是危险的。

表2 步行者受风影响情况判别表根据高层建筑物的外形,相互布局情况及风的相对方向,可能测得的建筑物外部环境的不舒适参数Ψ值是不同的。

常见几种高层建筑群体,布局间相互干扰而引发的不舒适风环境的试验值Ψ如下。

(1)压力连通效应如图2(1)、(2)所示,当风垂直吹向错开排列的高层建筑物时,若建筑物间的距离小于建筑物的高度,则有部分压力较高的风流向背面压力较低的区域,形成街道风,在街道上形成不舒适区域。

该区不舒适参数Ψ是建筑物高度的函数。

一般而言,对10~11层,约35~40米高者,街道风的Ψ≈1.3~1.6;特殊情况,对塔式高层建筑,当相互间隔不大时(如约为1/4楼高),其Ψ≈1.8。

图2 压力连通效应(2)间隙效应:如图3所示,当风吹过突然变窄的剖面时(如底层拱廊),在该处形成不舒适区域,其不舒适参数Ψ≈1.2~1.5,主要取决于建筑物的迎风面积与变窄剖面面积的比值或建筑物的高度。

通常对7层楼高,底部不舒适参数Ψ≈1.2;楼高超过50米时,取Ψ≥1.5。

图3 间隙效应(3)拐角效应:如图4所示,当风垂直吹向建筑物时,在拐角处由于迎面风的正压与背面风的负压连通形成一个不舒适的拐角区域;有时,当两幢并排建筑物的间距L≤2d(d为建筑物沿风向的长度)时,两幢间也形成不舒适区域;它们的Ψ≈1.2。

对35~45米高的塔式建筑物,其Ψ≈1.4;对100米以上的塔式建筑物,其Ψ≈2.2。

图4 拐角效应(4)尾流效应:如图5所示,在高层建筑物尾流区里,自气流分离点的下游处,形成不舒适的涡流区。

随着建筑物高度的增高,不舒适影响区增大,一般塔式建筑物的Ψ≈1.4~2.2,其影响范围与塔式建筑物的宽度与高度相近。

对低矮的建筑物,其Ψ≈0.5~1.6,影响区域纵深约为建筑物高度的1~2倍。

(5)下洗涡流效应:如图6所示,当风吹向高层建筑物时,自驻点向下冲向地面形成涡流。

若前面低矮建筑物的高度h′与两楼间间距大致相等(e= h′)时,则不舒适影响最显著,其不舒适参数Ψ≈1.5~1.8,由于有垂直向下的风速分量,故更令人感到不舒适。

图中阴影线为高风速区。

图6 下洗涡流效应除上述外,其它类型的外部风环境不舒适参数就不赘述。

有些研究者提出尚需考虑出现频度,并提出在广场、停车场偶发阵风,若出现阵风u=6 m/s,只要每年不大于10% 的时间;人行道偶发阵风出现u=12 m/s,每月不多于1~2次,吹刮时间又极短暂,尽管不舒适参数较高,应认为是可以接受。

2、内部风环境问题人体感觉器官不能察觉绝对位移和速度,只能察觉它们的相对变化。

而影响人体感觉不舒适的因素除加速度外,还有振动频率和持续时间。

对高层建筑的居住者而言,后两项是难以限制的,唯有设法限制其振动加速度以满足人们的舒适要求是可能的。

目前对建筑物内部风环境的不舒适程度与振动加速度的对应关系,如表3所示(g为重力加速度)。

一种直观测评标准是根据大风季节里实测高楼楼顶层风致摆动的最大振幅来测评的。

美国有关部门建议,设计良好的高楼其屋顶中心点的风致偏移量应控制在H/500[H为楼高度(米)]范围内,否则应采取措施以减小人感不适的建筑物摆动量。

如在“9.11”恐怖事件中倒塌的美国世贸大厦,高度为417米,而大风季节实测偏移量达91厘米,稍许超标,最后世贸大厦采用粘弹性阻尼器减振,其优点是无需经常监控、且无需电源。

而目前大多采用可调质量阻尼器,由弹簧、质量块、液压减振器组成来控制高楼的摆动。

有资料表明,已使用的有澳大利亚悉尼的中心大厦、加拿大多伦多CN大厦,美国波士顿的约翰汉考克大厦及纽约的城市企业中心大厦等。

台北101大厦就设置了“可调质量阻尼器”,在88-92楼层挂置一个重达660吨的巨大钢球,利用摆动来减缓建筑物的振幅。

通过模型的风洞试验了解高层建筑间相互干扰对风压分布影响众所周知,在建筑结构设计中除考虑抗竖向的重力、雪荷载及水平向的地震力外,随机的水平风荷载是设计中必需考虑的一个重要因素。

显然,期望在建筑风荷载规范里寻找具体地貌区域里,设计外形各异的建筑物风荷载体型系数供设计计算之用,无疑是困难的。

何况不同风向角下,其流态是不同的,风载荷体型系数是变化的,建筑物间也存在相互干扰,风载荷的影响量是难以预估的,故只有通过模型的风洞试验,了解在风力作用下高层建筑群体间的相互干扰影响和改变其外表面周边的风压分布情况,获取必要的风载荷数据,才能准确评估其各个高度上局部风环境的详情,才能确保百年大计的建筑物安全可靠,具有舒适的风环境。

通过对不同外形建筑群体的风洞试验结果表明:由于建筑物的形体各异,所处地貌不同,相互间的气动干扰是复杂的,套用规范值于单幢建筑物是欠妥的。

何况风压分布在360o方位角上是变化的,尤其是地处东南沿海的台风影响区,而北半球台风按逆时针方向旋转,在不同风向角下高层建筑物的风压分布是变化的。

故各种外形高层建筑物沿周边不同高度上,其风环境的变化是难以预估的,只有通过相似模型的风洞试验来定夺,以免低估其风压分布值而导致其周围的围护结构、玻璃幕墙、观光电梯、屋顶搭盖物、广告牌等等在大风季节出现风灾事故。

相关文档
最新文档