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更新時間:2025.05.11
改進大渦模擬方法及其在建筑結構風場模擬中的應用

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掌握結構周圍風場及其特性,是開展建筑結構抗風設計的基礎。結合流線迎風Petrov-Galerkin(SUPG)穩定化方法和三步流體有限元方法,提出一種適用于模擬結構周圍風場的高雷諾數風流動的大渦模擬方法(LES)。將亞格子運動方程弱解形式與SUPG穩定項相結合進行有限元空間離散,對時間離散采用高精度的顯式三步有限元方法,壓力場通過求解泊松方程得到。結合節點濾波函數和廣義箱式濾波函數,發展了一種基于非結構化有限元網格的簡潔、快速的空間濾波技術,該技術可使動態亞格子模型(DSGS)計算時儲存量低且計算量小。所提方法可對建筑結構周圍風場進行穩定、快速和精確的數值模擬,是分析結構周圍風場特性和結構風荷載的有效工具。算例中,應用建設的動態亞格子模型(DSGS)模擬立方體建筑周圍風場(雷諾數為420 000),并對平均風場和瞬時風場在流線、速度場、壓力場和渦量場等方面進行了分析,詳細闡明了建筑物表面(三維)大尺度渦結構并實現數值可視化。

HDPE圓形重力式網箱受力變形特性的數值模擬

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該研究旨在綜合探討不同網箱周長、浮管管徑、網衣高度及網目大小對整體網箱受力變形的影響,為網箱的科學合理選型提供數據參考。設定的網箱周長40~80 m,浮管管徑250~630 mm,網衣高度6~20 m,網目大小45~115 mm。通過數值模擬方法對4種規格高密度聚乙烯圓形網箱在不同組合條件下網箱錨繩受力、波流力以及容積損失率進行了數值計算。結果表明,大規格網箱的錨繩受力、波流力更大,容積損失率更小,錨繩數量的增加可以大大降低錨繩受力。相比浮管管徑,網衣高度和網目大小對網箱受力變形的影響更顯著。整體網箱的受力變形隨著網衣高度的增加而增大,隨網目的增大而減小。

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