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Complex wind force attribution under aerodynamic interference between two buildings
DOI:10.1063/5.0252983.png)
摘要
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本研究应用扩展的谱正交分解技术,识别影响气动干扰下风力的关键流动机制。该方法首先从表面压力场中提取对风力波动贡献最大的主要分量,然后识别在频域中与压力分量同步相位波动的相应速度场分量。该研究通过量化不同流动机制的能量贡献,并利用从湍流场中提取的速度和压力分量进行可视化,为复杂风力频谱提供了直观的解释。该方法被应用于单体建筑和双建筑案例,以研究干扰效应。基于分解结果,揭示了接近湍流对单体建筑模型表面压力最具影响力的分量,其方向与双建筑模型间的缝隙流方向一致。这种重叠可能解释了风力方差显著增加的原因。研究还观察到尾流涡在干扰作用下发生了显著的改变。与单体建筑场景相比,这些涡显著增大了尺寸并降低了频率。上游建筑模型的横风向力矩在很大程度上独立于尾流涡脱落,表明当尾流涡因气动干扰而显著抑制时,其他流动机制可能成为主导。本研究为气动干扰下的风力复杂动力学提供了全面的见解。
Keyword:
PROPER ORTHOGONAL DECOMPOSITION
LARGE-EDDY SIMULATION
HIGHRISE BUILDINGS
SQUARE CYLINDERS
TALL BUILDINGS
FLOW
TURBULENT
PRESSURE
DOWNSTREAM
MECHANISM
期刊
IF:
4.3
论文数:
2.9W
被引数:
8.0W
机构
引用论文
Time-averaged topological flow patterns and their influence on vortex shedding of a square cylinder in crossflow at incidence时间平均拓扑流型及其对入射横流中方柱涡旋脱落的影响

