Cтраница 1
Обтекание здания ветром происходит преимущественно над ним, поэтому в расчете учитывается средняя по высоте скорость ветра. [1]
Характер обтекания здания существенно меняется, если его наветренная кромка скруглена, как это предложили И. А. Шепелев и Ю. Н. Масберг, но такая форма здания не конструктивна. [2]
При обтекании зданий ветром разность статических давлений на наветренной и подветренной поверхностях здания приводит к перетеканию воздуха. Рассмотрим воздухообмен в помещении, обтекаемом ветром. Предположим для простоты, что температура воздуха в помещении равна температуре наружного воздуха. [3]
При обтекании здания потоком воздуха около него образуется застойная зона. Определение размеров этой зоны, условий циркуляции в ней воздушных потоков и, следовательно, условий проветривания зоны также является целью аэродинамического исследования здания. Наибольшее значение это исследование имеет для промышленных зданий с большим количеством вредных выбросов. [4]
При обтекании здания ветровым потоком на наветренной стене, над крышей и за зданием образуются замкнутые циркуляционные зоны, характер и размеры которых зависят от геометрических размеров здания, наличия соседних строений, их взаиморасположения и расстояния между ними. Это обстоятельство диктует необходимость рассматривать процессы рассеивания вредных примесей удаляемых источниками, расположенными на крыше или вблизи производственных зданий, с учетом всех факторов, влияющих на характер циркуляционных зон и механизм рассеивания. Ранее i [8] рассматривался процесс рассеивания вредных примесей, удаляемых от отдельно стоящих зданий, или от близко расположенных разновысотных зданий, так как условия распространения вредностей для ряда последовательно расположенных зданий еще не были изучены. С появлением работ [7, 9] стало возможным более обоснованно рассчитывать приземные концентрации вредных веществ с учетом фоновых загрязнений, создаваемых впереди расположенными по ветровому потоку зданиями, на которых имеются источники загрязнений. [5]
Важным является вопрос обтекания зданий наружным потоком воздуха. Изучение зоны аэродинамической тени ( следа за телом) крайне важно для решения инженерных цабот, связанных с расчетом вентиляции и аэрации. [6]
![]() |
Схема аэродинамической трубы. [7] |
Для исследования процесса обтекания зданий конечных размеров при любом направлении потока применяют объемные гидравлические лотки. [8]
![]() |
Схема ветрового подпора на крыше здания.| Размер зоны ветрового подпора. [9] |
На рис. 62 показана схема обтекания здания смешанным потоком дыма и воздуха, полученных в дымовой аэродинамической трубе. [10]
Для получения качественной картины процесса обтекания здания потоком воздуха служат гидравлические лотки - плоские и объемные. Плоский гидравлический лоток - это мелкий корытообразный канал, в котором организуется прямоточное равномерное прямолинейное движение воды. Модель здания размещают у вертикальной стенки, имитирующей поверхность земли. [11]
На рис. 5.3 показана общая схема движения воздуха при обтекании зданий ветром, направленным перпендикулярно их оси. [12]
![]() |
Спектры давлений при обтекании ветром промышленного здания с коньковой крышей. [13] |
Соединяя подобные отрезки, получим кривую, называемую спектром давления при обтекании здания ветром. [14]
Избыточное статическое давление перед зданием и разрежение за ним, возникающие при обтекании здания потоком воздуха, пропорциональны динамическому давлению ветра. Это явление применительно к сопротивлению среды при падении и качании было впервые подмечено И. [15]