Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  struktura wiatru
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Pressure distribution on rectangular tall buildings in boundary layer flows
EN
The paper discusses wind tunnel measurements performed on vertically placed rectangular prisms representing medium and high-rise buildings. The results concern mean wind velocity pressure coefficient. The influences of the angle of wind attack, boundary layer and dimensions of models are considered. Two rectangular models of side ratio D/B = 2 (0.5) and two models of side ratio D/B = 4 (0.25) and different aspect ratios are investigated. Four cases of boundary layer flows are simulated. The prisms are examined at a full range of wind angles that change every 15°. Spatial distributions of the mean wind velocity pressure are similar between models and boundary layers at all angles of wind attack but differ significantly in values, especially on windward and side walls. The boundary layer characteristics have slightly stronger influence on the mean pressure coefficient on windward walls than the change in side ratio and dimensions of models. From the other hand, the change in model geometry influences suction a little stronger on leeward and side walls than the change of boundary layer. The wind action on windward wide wall causes greater differences of pressure on this wall and smaller differences of suction on side and leeward walls than the wind action on windward narrow wall. The oblique angles of wind attack cause greater suction at top parts of the models near the roof due to forming conical vortices.
2
SK
Článok sa zaoberá stanovením tlakových koeficientov na modeli kocky v mierke 1:30 pomocou experimentov v dvoch odlišných tuneloch s medznou vrstvou (STUBA, VZLU). Výsledky meraní boli porovnané s literatúrou, ktorá uvádza hodnoty tlakových koeficientov meraných priamo na reálnej kocke s hranou 6 m, v Inštitúte SILSOE v Anglicku. Z porovnania získaných výsledkov bola zistená veľmi dobrá zhoda. Cieľom tejto série meraní bolo zistiťparametre medznej vrstvy a presnosť získaných výsledkov v novom veternom tuneli, uvedenom do skúšobnej prevádzky Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. Merania potvrdili, že tento univerzálny tunel dáva výsledky porovnateľné so zabehnutými svetovými veternými tunelmi a že parametre medznej vrstvy sú nastavené správne. Teda výsledky zodpovedajú realite (meraniam urobených in-situ).
PL
W pracy przedstawiono wyniki i analizę badań modelowych przeprowadzonych w tunelu aerodynamicznym w odniesieniu do opływu pojedynczego walca kołowego. Wyniki dotyczą zmian wartości zredukowanego współczynnika średniego ciśnienia na powierzchni modelu oraz jego odchylenia standardowego. W badaniach analizowano 6 przypadków struktury napływającego wiatru opisanej za pomocą funkcji pionowego profilu średniej prędkości wiatru, pionowego profilu intensywności turbulencji oraz funkcji gęstości widmowej mocy. Wysokość badanego modelu oraz jego średnica wynosiły odpowiednio H = 100 cm i D = 20 cm.
EN
The paper deals with results and analyses of the model investigations which were performed in wind tunnel and were focused on the flow around single circular cylinder. Presented results are related to variations in the distribution of the normalized mean pressure coefficient on the surface of the model as well as its standard deviation. Sic cases of the approaching flow were taken into consideration. The flow was described by vertical profile of the mean wind speed, vertical profile of the intensity of turbulence, and power spectral density functions. The height and dimension of the model were respectively equal: H = 100 cm, D = 20 cm. Selected results of measurements have been shown in the paper as the effect of these experiments.
PL
W pracy przedstawiono badania modelowe w tunelu aerodynamicznym, przeprowadzone w odniesieniu do pionowo zamocowanego prostopadłościanu o wymiarach przekroju poprzecznego 10 cm x 20 cm. Wyniki przedstawione zostały w formie rozkładów współczynnika średniego ciśnienia wiatru na powierzchni ścian modelu. W trakcie badań analizowano wpływ struktury wiatru opisanej za pomocą funkcji pionowego profilu prędkości średniej, profilu intensywności turbulencji oraz funkcji gęstości widmowej mocy na wartości współczynnika ciśnienia. W pomiarach uwzględniono także zmienny kąt natarcia wiatru na model.
EN
The paper deals with results of measurements which have been carried out in the wind tunnel. Vertical, fixed prism of the cross-section dimensions 10 cm x 20 cm was the object of the experiment. Distributions of mean wind pressure coefficient on the surface of the prism were accepted as results presentation. The following parameters of the wind structure were analysed: vertical mean wind speed profile, turbulence intensity profile, power spectral density functions with respect to their influence on pressure coefficient values. Changes of the angle of wind attack were taken into consideration.
PL
W pracy przedstawiono wpływ sposobu zdefiniowania energii kinetycznej turbulencji k oraz dyssypacji energii kinetycznej turbulencji �Ă na rozkład współczynnika ciśnienia wiatru na powierzchni modelu o przekroju poprzecznym w kształcie prostokąta. Symulacje komputerowe przeprowadzono dla czterech wariantow definicji k i �Ă, najczęściej spotykanych w literaturze. Uwzględniono przypadki, w ktorych część danych na temat struktury wiatru wykorzystanych w analizach pochodziła z badań doświadczalnych w tunelu aerodynamicznym. Wyniki, przedstawione w postaci wspołczynnika ciśnienia, zostały poddane analizie ze względu na ich adekwatności do użycia w inżynierii wiatrowej. Wszystkie obliczenia wykonano w programie ANSYS FLUENT przy użyciu modelu turbulencji przepływu k-�Ă. Obliczenia zostały wykonane dla modelu prostopadłościanu 3D.
EN
The paper deals with the influence of the definition of turbulence kinetic energy k and dissipation of turbulence kinetic energy ĺ on wind pressure coefficient distribution on walls of rectangular model. The investigation includes computer simulations for the four cases of boundary conditions, the most common in the literature. In some analysed cases, the wind structure characteristics used in computations were derived from experimental studies performed in the wind tunnel. The results in the form of pressure coefficients were analyzed on the basis of their relevance to the use in the field of wind engineering. All calculations were performed in ANSYS FLUENT with use of standard k-ĺ model. The 3D model of the flow around the prism was considered in calculations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.