CN105512413B - 一种适用于山地建筑数值风洞模拟的建模方法 - Google Patents

一种适用于山地建筑数值风洞模拟的建模方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105512413B
CN105512413B CN201510934864.5A CN201510934864A CN105512413B CN 105512413 B CN105512413 B CN 105512413B CN 201510934864 A CN201510934864 A CN 201510934864A CN 105512413 B CN105512413 B CN 105512413B
Authority
CN
China
Prior art keywords
wind field
mountainous
model
test architecture
region
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201510934864.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105512413A (zh
Inventor
朱忠义
李华峰
赵妍
崔建华
徐金蓓
甘明
王哲
葛昕
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Beijing Institute of Architectural Design Group Co Ltd
Original Assignee
Beijing Institute of Architectural Design Group Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Beijing Institute of Architectural Design Group Co Ltd filed Critical Beijing Institute of Architectural Design Group Co Ltd
Priority to CN201510934864.5A priority Critical patent/CN105512413B/zh
Publication of CN105512413A publication Critical patent/CN105512413A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105512413B publication Critical patent/CN105512413B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F30/00Computer-aided design [CAD]
    • G06F30/30Circuit design
    • G06F30/36Circuit design at the analogue level
    • G06F30/367Design verification, e.g. using simulation, simulation program with integrated circuit emphasis [SPICE], direct methods or relaxation methods
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T17/00Three dimensional [3D] modelling, e.g. data description of 3D objects
    • G06T17/05Geographic models

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Software Systems (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Evolutionary Computation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Computer Graphics (AREA)
  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)
  • Aerodynamic Tests, Hydrodynamic Tests, Wind Tunnels, And Water Tanks (AREA)

Abstract

一种适用于山地建筑数值风洞模拟的建模方法,步骤一:用CAD软件作图,建立测试建筑模型;步骤二:在CAD图中建立山地模型;步骤三:确定测试建筑模型至风场计算域入口的垂直距离L1以及测试建筑模型至计风场计算域出口的垂直距离L2;步骤四:确定风场侧边界c到测试建筑模型的距离、风场侧边界d到测试建筑模型的距离以及地面到风场上边界距离;步骤五:在CAD图中得到山地边线延伸线;步骤六:在CAD图中填充得出四个平地区域;步骤七:建立风场空间模型;步骤八:将山地模型、测试建筑模型、平地模型和风场空间模型导入流体分析软件,设置边界条件进行分析。降低了交界处的台阶对风场的影响,提高了山地建筑CFD数值模拟的精度。

Description

一种适用于山地建筑数值风洞模拟的建模方法
技术领域
本发明涉及一种山地建筑风环境模拟的建模方法。
背景技术
数值风洞模拟方法是一种应用计算流体力学(Computational Fluid Dynamic,CFD)技术在计算机上对建筑物周围风流动所遵循的流体动力学方程进行数值求解,并借助计算机图形学技术将模拟结果形象地描述出来,以对建筑物周围风场进行仿真模拟的研究方法。近十几年来,数值风洞模拟方法发展成为一种结构风工程研究方法,并逐渐形成了一门新兴的结构风工程分支——计算风工程学(Computational Wind Engineering,CWE),与直接的风洞试验方法相比,数值风洞模拟方法具有如下优点:1)成本低;2)周期短;3)资料完备,可以获得整个风场中各物理量(如压力、速度、湍流动能等)分布状态,可以对研究对象进行全面的分析研究;4)具有模拟真实条件的能力,可以建立与建筑物原型尺寸相同的计算模型,模拟实际的风环境,可避免风洞试验由于尺寸效应所引起的误差;5)可以广泛地设定各种条件进行模拟,并已经成功应用于如500米口径射电望远镜等诸多重要工程的风环境模拟中。虽然CWE 技术在传统的直接风洞试验所不能解决的问题上具有广阔的前景,但当它被用于山地模拟时还是存在一些不足:山地建筑CFD数值模拟的精度低以及当在山地外继续接平地来扩大三维尺度,来满足计算域入口和出口距离所测试建筑模型最小距离的要求时,这种建模方式在山地与平地交界处过渡不自然,交界处的台阶对风场有较大的扰动,从而会形成地形截断效应,导致数值模拟的误差偏大。
发明内容
本发明的目的是提供一种可以适用于山地建筑数值风洞模拟的建模方法,要解决以往山地建筑数值风洞模拟方法存在的地形截断对风场产生影响、山地建筑CFD数值模拟的精度低、建模复杂、适用范围窄的技术问题。
为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种适用于山地建筑数值风洞模拟的建模方法,其步骤如下:
步骤一:根据实际建设方案中的建筑尺寸和坐标数据,用CAD软件作图,建立测试建筑模型,测试建筑模型的尺寸与实际建设方案中建筑的尺寸相等;
步骤二:根据实测的地形坐标数据,在CAD图中建立山地模型,其中山地模型根据实测的地形坐标数据拟合得到;
步骤三:确定测试建筑模型至风场计算域入口的垂直距离L1以及测试建筑模型至计风场计算域出口的垂直距离L2,所述测试建筑模型至风场计算域入口的垂直距离L1不小于测试建筑模型最大尺度L的10倍,所述测试建筑模型至计风场计算域出口的距离L2不小于风场计算域入口至测试建筑模型的距离L1,即L2≥L1
步骤四:根据测试建筑模型阻塞比的要求以及测试建筑模型风场侧边界与地面到风场上边界距离的要求,确定风场侧边界c到测试建筑模型的距离、风场侧边界d到测试建筑模型的距离以及地面到风场上边界距离;
步骤五:在CAD图中将山地模型中的山地边线a沿顺风向扫掠至风场计算域入口处,得到山地边线延伸线a,同时山地边线a扫掠过的区域为山地的延伸面A;
在CAD图中将山地边线b沿顺风向扫掠至风场计算域出口处得到山地边线延伸线b,同时山地边线b扫掠过的区域为山地的延伸面B;
在CAD图中将山地边线c沿横风向扫掠至风场侧边界c处得到山地侧边延伸线c,同时山地边线c扫掠过的区域为山地的延伸面C;
在CAD图中将山地边线d沿横风向扫掠至风场侧边界d处得到山地侧边延伸线d,同时山地边线d扫掠过的区域为山地的延伸面D;
步骤六:在CAD图中,在空白区域处,用平面填充得出平地区域A(12)、平地区域B(13)、平地区域C、以及平地区域D;
步骤七:将风场计算域入口、风场计算域出口、风场侧边界c、风场侧边界d以及风场上边界围成一个空间区域,建立风场空间模型;
步骤八:将在CAD软件里建立好的山地模型、测试建筑模型、平地模型和风场空间模型导入流体分析软件里,并设置边界条件进行分析。
优选的,山地模型、四个山地延伸面及四个平地相互之间平滑过渡。
优选的,山地边线延伸线a在风场计算域入口所形成的平面内;山地边线延伸线b在风场计算域出口所形成的平面内;山地边线延伸线c在风场侧边界c所形成的平面内;山地边线延伸线d在风场侧边界d所成的平面内。
优选的,测试建筑模型的阻塞比等于5%或者小于5%。
优选的,地面到风场上边界距离大于测试建筑模型到风场侧边界的距离或者地面到风场上边界距离等于测试建筑模型到风场侧边界的距离。
优选的,风场侧边界c与风场侧边界d关于测试建筑模型的几何形心对称。。
优选的,所述山地模型尺寸小于的风场边界尺寸。
优选的,所述步骤三中,所述测试建筑模型至计风场计算域出口的距离L2=15L。
优选的,所述风场空间模型为一个长方体空间模型,由于地面不是平整的,该长方体空间模型只是一个近似长方体的空间模型。
优选的,所述的设置边界条件包括:在风场计算域入口边界定义随高度变化的风速剖面及湍流特性;在风场计算域出口边界定义压力出口边界条件;在风场侧边界c、风场侧边界d以及上边界定义对称边界条件;在测试建筑模型的表面、山地模型的表面、四个山地的延伸面的表面以及四个平地的表面设置壁面边界条件。
与现有技术相比本发明具有以下特点和有益效果:
1、本发明采用“边线延伸”方法建立的山地建筑的数值风洞模型,有效解决了传统方法
在的地形截断对风场的影响问题。
2、在本发明中山地与平地交界处过渡自然,降低了交界处的台阶对风场的影响,从而提高了山地建筑CFD数值模拟的精度。
3、本发明建模简便、适用范围广。
附图说明
下面结合附图对本发明做进一步详细的说明。
图1是平地建筑的数值风洞模型。
图2是山地建筑的传统数值风洞模型侧面示意图。
图3是本发明的FAST反射面板示意图。
图4是本发明步骤二中建立山地模型的示意图。
图5是本发明步骤五中建立山地延伸面的示意图。
图6是本发明步骤六中建立平地区域的示意图。
图7是本发明步骤七中建立风场空间区域的示意图。
图8是本发明中的500米口径球面射电望远镜项目(FAST)数值风洞模型局部放大图。
附图标记:1-测试建筑模型、2-山地模型、3-FAST反射面板、4-风场计算域出口、5-风场计算域入口、6-山地边线a、7-山地边线b、8-山地边线c、9-山地边线d、10-风场侧边界c、11-风场侧边界d、12-平地区域A、13-平地区域B、14-平地区域C、15-平地区域D 、16-风场、65-山地的延伸面A、67-山地的延伸面B、81-山地的延伸面C、91-山地的延伸面D、18-山地边线延伸线a、19-山地边线延伸线b、20-山地边线延伸线c、21-山地边线延伸线d。
具体实施方式
实施例参见图1-5,这种适用于山地建筑数值风洞模拟的建模方法,其步骤如下:
步骤一:如图3所示,根据实际建设方案中的建筑尺寸和坐标数据用CAD软件作图,建立测试建筑模型,也就是FAST反射面板3, FAST反射面板3的尺寸与实际建设方案中的FAST反射面板尺寸相等;
步骤二:如图4所示,根据实测的地形坐标数据,在CAD图中建立山地模型2,其中山地模型2根据实测的地形坐标数据拟合得到;
步骤三:确定FAST反射面板3至风场计算域入口5的垂直距离L1以及FAST反射面板3至计风场计算域出口4的垂直距离L2,所述FAST反射面板3至风场计算域入口5的垂直距离L1不小于FAST反射面板3最大直径的10倍,所述FAST反射面板3至计风场计算域出口4的距离L2不小于风场计算域入口5至FAST反射面板3的距离L1,即L2≥L1
步骤四:根据FAST反射面板3的阻塞比的要求以及FAST反射面板3风场侧边界与地面到风场上边界距离的要求,确定风场侧边界c10到FAST反射面板3的距离、风场侧边界d11到FAST反射面板3的距离以及地面到风场上边界距离;
步骤五:如图5所示,在CAD图中将山地模型2中的山地边线a6沿顺风向扫掠至风场计算域入口5处,得到山地边线延伸线a18,同时山地边线a6扫掠过的区域山地的延伸面A65;
在CAD图中将山地边线b7沿顺风向扫掠至风场计算域出口4处得到山地边线延伸线b19,同时山地边线b7扫掠过的区域为山地的延伸面B67;
在CAD图中将山地边线c8沿横风向扫掠至风场侧边界c10处得到山地侧边延伸线c20,同时山地边线c8扫掠过的区域为山地的延伸面C81;
在CAD图中将山地边线d9沿横风向扫掠至风场侧边界d11处得到山地侧边延伸线d21, 同时山地边线d9扫掠过的区域为山地的延伸面D91;
步骤六:如图6所示,在CAD图中,在空白区域处,用平面填充出平地区域A12、平地区域B13、平地区域C14以及平地区域D15;
步骤七:风场计算域入口5、风场计算域出口4、风场侧边界c10、风场侧边界d11以及风场上边界构成一个空间区域,风场空间模型建立完毕。
步骤八:将在CAD软件里建立好的山地模型2、FAST反射面板3、平地模型和风场空间模型导入流体分析软件里,并设置边界条件进行分析。
本实施例中, FAST(Five hundred meters Aperture Spherical RadioTelescope)指的是500米口径球面射电望远镜。
本实施例中,测试建筑模型1是FAST反射面板,当然,在其它的实施例中,测试建筑模型1也可以是其它的建筑物。
本实施例中,山地模型2、四个山地延伸面及四个平地相互之间平滑过渡。
本实施例中,山地边线延伸线a18在风场计算域入口5所形成的平面内;山地边线延伸线b19在风场计算域出口4所形成的平面内;山地边线延伸线c20在风场侧边界c10所形成的平面内;山地边线延伸线d21在风场侧边界d11 所成的平面内。
本实施例中,FAST反射面板3的阻塞比等于5%或者小于5%。
本实施例中,地面到风场上边界距离大于FAST反射面板3到风场侧边界的距离或者地面到风场上边界距离等于FAST反射面板3到风场侧边界的距离。
本实施例中,风场侧边界c10与风场侧边界d11关于FAST反射面板3的几何形心对称。
本实施例中,所述山地模型2尺寸小于的风场16边界尺寸。
本实施例中,所述步骤三中,所述FAST反射面板3至计风场计算域出口4的距离L2=15L。
本实施例中,所述风场空间模型为一个长方体空间模型,由于地面不是平整的,该长方体空间模型只是一个近似长方体的空间模型。
本实施例中,所述的设置边界条件包括:在风场计算域入口5边界定义随高度变化的风速剖面及湍流特性;在风场计算域出口4边界定义压力出口边界条件;在风场侧边界c10、风场侧边界d11以及上边界定义对称边界条件;在FAST反射面板3的表面、山地模型2的表面、四个山地的延伸面的表面以及四个平地的表面设置壁面边界条件。

Claims (10)

1.一种适用于山地建筑数值风洞模拟的建模方法,其特征在于步骤如下:
步骤一:根据实际建设方案中的建筑尺寸和坐标数据,用CAD软件作图,建立测试建筑模型(1),测试建筑模型(1)的尺寸与实际建设方案中建筑的尺寸相等;
步骤二:根据实测的地形坐标数据,在CAD图中建立山地模型(2),其中山地模型(2)根据实测的地形坐标数据拟合得到;
步骤三:确定测试建筑模型(1)至风场计算域入口(5)的垂直距离L1以及测试建筑模型(1)至计风场计算域出口(4)的垂直距离L2,所述测试建筑模型(1)至风场计算域入口(5)的垂直距离L1不小于测试建筑模型(1)最大尺度L的10倍,所述测试建筑模型(1)至计风场计算域出口(4)的垂直距离L2不小于风场计算域入口(5)至测试建筑模型(1)的垂直距离L1,即L2≥L1
步骤四:根据测试建筑模型(1)阻塞比的要求以及测试建筑模型(1)到风场侧边界与地面到风场上边界距离的要求,确定风场侧边界c(10)到测试建筑模型(1)的距离、风场侧边界d(11)到测试建筑模型(1)的距离以及地面到风场上边界距离;
步骤五:在CAD图中将山地模型(2)中的山地边线a(6)沿顺风向扫掠至风场计算域入口(5)处,得到山地边线延伸线a(18),同时山地边线a(6)扫掠过的区域为山地的延伸面A(65);
在CAD图中将山地边线b(7)沿顺风向扫掠至风场计算域出口(4)处得到山地边线延伸线b(19),同时山地边线b(7)扫掠过的区域为山地的延伸面B(67);
在CAD图中将山地边线c(8)沿横风向扫掠至风场侧边界c(10)处得到山地侧边延伸线c(20),同时山地边线c(8)扫掠过的区域为山地的延伸面C(81);
在CAD图中将山地边线d(9)沿横风向扫掠至风场侧边界d(11)处得到山地侧边延伸线d(21), 同时山地边线d(9)扫掠过的区域为山地的延伸面D(91);
步骤六:在CAD图中,在空白区域处,用平面填充得出平地区域A(12)、平地区域B(13)、平地区域C(14)、以及平地区域D(15);
步骤七:将风场计算域入口(5)、风场计算域出口(4)、风场侧边界c(10)、风场侧边界d(11)以及风场上边界围成一个空间区域,建立风场空间模型;
步骤八:将在CAD软件里建立好的山地模型(2)、测试建筑模型(1)、平地模型和风场空间模型导入流体分析软件里,并设置边界条件进行分析。
2.根据权利要求1所述的一种适用于山地建筑数值风洞模拟的建模方法,其特征在于:山地模型(2)、四个山地延伸面及四个平地相互之间平滑过渡。
3.根据权利要求1所述的一种适用于山地建筑数值风洞模拟的建模方法,其特征在于:山地边线延伸线a(18)在风场计算域入口(5)所形成的平面内;山地边线延伸线b(19)在风场计算域出口(4)所形成的平面内;山地边线延伸线c(20)在风场侧边界c(10)所形成的平面内;山地边线延伸线d(21)在风场侧边界d(11) 所成的平面内。
4.根据权利要求1所述的一种适用于山地建筑数值风洞模拟的建模方法,其特征在于:
测试建筑模型(1)的阻塞比等于5%或者小于5%。
5.根据权利要求1所述的一种适用于山地建筑数值风洞模拟的建模方法,其特征在于:地面到风场上边界距离大于测试建筑模型(1)到风场侧边界的距离或者地面到风场上边界距离等于测试建筑模型(1)到风场侧边界的距离。
6.根据权利要求1所述的一种适用于山地建筑数值风洞模拟的建模方法,其特征在于:风场侧边界c(10)与风场侧边界d(11)关于测试建筑模型(1)的几何形心对称。
7.根据权利要求1所述的一种适用于山地建筑数值风洞模拟的建模方法,其特征在于:
所述山地模型(2)尺寸小于风场(16)边界尺寸。
8.根据权利要求1所述的一种适用于山地建筑数值风洞模拟的建模方法,其特征在于:所述步骤三中,所述测试建筑模型(1)至计风场计算域出口(4)的垂直距离L2=15L。
9.根据权利要求1所述的一种适用于山地建筑数值风洞模拟的建模方法,其特征在于:所述风场空间模型为一个长方体空间模型。
10.根据权利要求1所述的一种适用于山地建筑数值风洞模拟的建模方法,其特征在于:
步骤八中所述的设置边界条件包括:在风场计算域入口(5)边界定义随高度变化的风速剖面及湍流特性;在风场计算域出口(4)边界定义压力出口边界条件;在风场侧边界c(10)、风场侧边界d(11)以及上边界定义对称边界条件;在测试建筑模型(1)的表面、山地模型(2)的表面、四个山地的延伸面的表面以及四个平地的表面设置壁面边界条件。
CN201510934864.5A 2015-12-15 2015-12-15 一种适用于山地建筑数值风洞模拟的建模方法 Active CN105512413B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510934864.5A CN105512413B (zh) 2015-12-15 2015-12-15 一种适用于山地建筑数值风洞模拟的建模方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510934864.5A CN105512413B (zh) 2015-12-15 2015-12-15 一种适用于山地建筑数值风洞模拟的建模方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105512413A CN105512413A (zh) 2016-04-20
CN105512413B true CN105512413B (zh) 2018-06-26

Family

ID=55720393

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510934864.5A Active CN105512413B (zh) 2015-12-15 2015-12-15 一种适用于山地建筑数值风洞模拟的建模方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105512413B (zh)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107194092B (zh) * 2017-05-27 2021-11-05 中国电力科学研究院 微地形风场仿真分析中***流场长度的确定方法
CN107885964A (zh) * 2018-01-09 2018-04-06 河海大学 一种顾及复杂地形的风能cfd模拟方法
CN108647398B (zh) * 2018-04-17 2020-07-10 华中科技大学 喀斯特地貌下孤立山峰上空风场模拟范围选取方法
CN108757576A (zh) * 2018-07-26 2018-11-06 洛阳北玻台信风机技术有限责任公司 一种用于燃烧器的带有异形出风管的风机
CN109711064B (zh) * 2018-12-28 2023-04-28 上海市建工设计研究总院有限公司 一种采用abaqus模拟数值风洞的方法及装置
CN110750826B (zh) * 2019-10-09 2023-01-31 北京建筑大学 降低风强度的方法及装置
CN110907117B (zh) * 2019-12-05 2020-10-09 重庆大学 模拟山区扭转风场作用下结构气弹和气动特性的风洞试验模型

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7239990B2 (en) * 2003-02-20 2007-07-03 Robert Struijs Method for the numerical simulation of a physical phenomenon with a preferential direction
CN103577652A (zh) * 2013-11-19 2014-02-12 中铁第四勘察设计院集团有限公司 跨海大桥风屏障设计方法
CN104374542A (zh) * 2014-11-22 2015-02-25 中国航空工业空气动力研究院 大气环境风洞温度层结模拟***
CN104655391A (zh) * 2015-01-30 2015-05-27 西南交通大学 一种应用于地形模型风场特性风洞试验的三维渐变式边界过渡装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7239990B2 (en) * 2003-02-20 2007-07-03 Robert Struijs Method for the numerical simulation of a physical phenomenon with a preferential direction
CN103577652A (zh) * 2013-11-19 2014-02-12 中铁第四勘察设计院集团有限公司 跨海大桥风屏障设计方法
CN104374542A (zh) * 2014-11-22 2015-02-25 中国航空工业空气动力研究院 大气环境风洞温度层结模拟***
CN104655391A (zh) * 2015-01-30 2015-05-27 西南交通大学 一种应用于地形模型风场特性风洞试验的三维渐变式边界过渡装置

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
BIM 技术在绍兴体育场开合结构设计中的应用;李华峰等;《建筑结构》;20130930;全文 *
建筑数值风洞的基础研究;侯爱波等;《湖南大学学报》;20070228;全文 *
数值风洞在山地城市规划建设中的应用;徐运鹏;《建筑材料》;20120131;全文 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN105512413A (zh) 2016-04-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105512413B (zh) 一种适用于山地建筑数值风洞模拟的建模方法
CN109060056B (zh) 一种非接触式雷达测流的河道断面流量计算方法
CN102708227B (zh) 基于sph算法的洪水溃坝过程仿真方法与仿真***
CN103034765B (zh) 基于数值模拟的采空区注浆动态全过程仿真方法
CN112084560B (zh) 一种多幅桥面桥梁涡激振动数值模拟计算方法
CN108763685A (zh) 一种空间异形曲面幕墙***的施工方法
CN101894390B (zh) 一种非常数折射率介质中的光线跟踪方法
CN110390687A (zh) 一种基于三维激光扫描的河道冲淤测量方法
CN106814391A (zh) 基于菲涅尔体层析反演的地面微地震事件定位方法
Wang et al. Modeling snowdrift on roofs using Immersed Boundary Method and wind tunnel test
CN103810326A (zh) 一种鱼池流态数字化分析与构建方法
CN106931883A (zh) 一种基于激光点云数据的树干材积获取方法
Ha et al. Three-dimensional numerical simulation of solitary wave run-up using the IB method
CN110083883A (zh) 基于极限分析下限定理的三维边坡安全系数求解方法
CN107885964A (zh) 一种顾及复杂地形的风能cfd模拟方法
CN110990926B (zh) 一种基于面积修正率的城市地表建筑水动力学仿真方法
CN109948214A (zh) 城市多尺度风环境数值模拟方法
CN115688607A (zh) 基于多通道频谱组合的带状跨海似大地水准面精化方法
CN102609569B (zh) 一种低压滴灌锯齿型灌水器流道结构优化设计方法
CN112734929B (zh) 基于网格细分算法的土石坝复杂土料场开挖方量计算方法
CN103729878A (zh) 一种基于wpf的三维图形实现方法及三维文字实现方法
CN105956327A (zh) 地面灌溉地表水流运动过程模拟方法
CN102567594A (zh) 一种近岸岛礁型人工鱼礁群流场仿真建模的方法
CN112883614A (zh) 一种基于数值模拟的岩溶地层盾构隧道溶洞处理范围判断方法
CN108534982B (zh) 一种用于山区风场模拟的过渡曲线的确定方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
CB03 Change of inventor or designer information
CB03 Change of inventor or designer information

Inventor after: Zhu Zhongyi

Inventor after: Li Huafeng

Inventor after: Zhao Yan

Inventor after: Cui Jianhua

Inventor after: Xu Jinbei

Inventor after: Gan Ming

Inventor after: Wang Zhe

Inventor after: Ge Cuan

Inventor before: Li Huafeng

Inventor before: Zhao Yan

Inventor before: Cui Jianhua

Inventor before: Xu Jinbei

Inventor before: Zhu Zhongyi

Inventor before: Gan Ming

Inventor before: Wang Zhe

Inventor before: Ge Cuan

GR01 Patent grant
GR01 Patent grant