建筑物形状障碍物周围风场的非定常RANS模拟gydF4y2Ba

摘要gydF4y2Ba

本研究的目的是找出高雷诺数下围绕高层建筑流动的表面结构、近尾迹结构和远尾迹结构的起源和联系。针对当前的情况,本研究分析了流向尖端涡与尾迹的其他组成部分的起源和连接。非定常雷诺平均Navier-Stokes方程(URANS)和可实现的gydF4y2Bak -ϵgydF4y2Ba本文采用紊流模型研究了地面附着方形建筑物后的紊流尾流。在流动模拟中采用了中等大的障碍物展弦比4、12000雷诺数和较薄的演变边界层厚度。设计的流道在计算过程中解决了出口回流问题,提高了可实现的精度gydF4y2Bak -ϵgydF4y2Ba模型。雷诺应力分量采用Boussinesq方法进行反演。尾迹的主要组成,包括横向涡流和尾迹最上部的高流向涡面积,用平均流动分布的三维(3D)表示和平面投影来说明。在远尾迹区观测到由不对称发卡涡组成的辫状涡的形成。本文还讨论了近尾迹涡结构与远尾迹和近壁流动的关系,这与流动强度有关。在本研究中,少数大流向涡量的区域,如叶尖涡,与流体运动的三维曲线相关,叶尖涡并没有连续到达建筑物的自由端部分。结合圆柱体周围流动分布的几项测量结果的三维流体运动解释表明,时间平均的近尾迹结构由两段不同的源和优势段组成。此外,在计算过程中对反流动的处理也使计算结果有了明显的改进。gydF4y2Ba

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声速gydF4y2Ba

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压力系数gydF4y2Ba

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建筑物的宽度gydF4y2Ba

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的重力向量元素gydF4y2Ba我gydF4y2Bath方向gydF4y2Ba

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湍流动能的产生gydF4y2Ba

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由于浮力产生湍流动能gydF4y2Ba

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建筑物高度gydF4y2Ba

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动荡的马赫数gydF4y2Ba

公关gydF4y2BatgydF4y2Ba:gydF4y2Ba

能量的紊流普朗特数gydF4y2Ba

再保险gydF4y2Ba:gydF4y2Ba

雷诺数gydF4y2Ba

年代gydF4y2Ba:gydF4y2Ba

平均应变速率张量的模量gydF4y2Ba

tgydF4y2Ba:gydF4y2Ba

时间gydF4y2Ba

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stream-wise速度gydF4y2Ba

UgydF4y2Ba:gydF4y2Ba

速度大小gydF4y2Ba

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自由流速度gydF4y2Ba

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旋转强度准则(SSC)gydF4y2Ba

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垂直速度gydF4y2Ba

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长度在gydF4y2BaxgydF4y2Ba方向gydF4y2Ba

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长度在gydF4y2BaygydF4y2Ba方向gydF4y2Ba

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可变膨胀在可压缩湍流中对一般速率的作用gydF4y2Ba

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长度在gydF4y2BazgydF4y2Ba方向gydF4y2Ba

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边界层厚度gydF4y2Ba

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涡流粘度gydF4y2Ba

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流体的粘滞性gydF4y2Ba

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动荡不安的gydF4y2Ba公关gydF4y2Ba为gydF4y2BakgydF4y2Ba

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动荡不安的gydF4y2Ba公关gydF4y2Ba为gydF4y2BaϵgydF4y2Ba

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涡度gydF4y2Ba

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角速度gydF4y2Ba

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rate-of-rotation张量gydF4y2Ba

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前三位作者感谢孟加拉国教育部孟加拉国教育信息统计局(BANBEIS)高等教育研究基金(GARE),感谢他们为这项研究提供的财政支持。MS20191054)。这项工作也得到了教师研究基金(CTRG19/SEPS/9 CTRG19/SEPS/15),北南大学(NSU),达卡,孟加拉国。gydF4y2Ba

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S. Hassan, Molla, m.m., Nag, P。gydF4y2Baet al。gydF4y2Ba建筑物形状障碍物周围风场的非定常RANS模拟。gydF4y2Ba构建。同时。gydF4y2Ba(2021)。https://doi.org/10.1007/s12273-021-0785-8gydF4y2Ba

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  • 湍流尾流gydF4y2Ba
  • 涡旋脱落gydF4y2Ba
  • 流结构gydF4y2Ba
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  • 模型建立gydF4y2Ba
  • 巨蜥gydF4y2Ba
  • 湍流边界层gydF4y2Ba