室外风环境模拟软件介绍-推荐下载

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室外风环境模拟软件边界条件

室外风环境模拟软件边界条件

室外风环境模拟软件边界条件模拟目标:通过室外风环境模拟,指导建筑在规划时合理布局建筑群,优化场地过渡季、夏季的自然通风,避开冬季主导风向的不利影响。

实际工程中需采用可靠的计算机模拟程序,合理确定边界条件,基于典型的风向、风速进行建筑风环境模拟,并符合以下要求:1)冬季典型风速和风向条件下,建筑物周围人行区风速低于5m/s,且风速放大系数小于2;(如难以达到V<5m/s的要求,经专家论证后可适当降低要求,但室外风速放大系数必须满足;) 第2排建筑迎风面与背风面(或主要开窗)表面风压差不超过5Pa;2)过渡季、夏季典型风速和风向条件下,场地内人活动区不出现涡旋或无风区,50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa。

模拟边界条件:为保证模拟的准确性,室外风环境模拟边界条件设置应符合下列规定:1)模拟工况:根据《中国建筑热环境分析专用气象数据集》中地区典型气象年的数据统计,按表1.1选择过渡季、夏季和冬季出现频率最高的风向和平均风速作为对应季节的模拟条件;表1.1 地区室外风环境模拟工况工况风频(%)风向风速过渡季15.98 ESE 3.34夏季10.87 S 3.60冬季27.78 E 3.242)建模域:评价建筑(群)应充分考虑周围建筑的影响,得到的风环境计算结果方具有可参考价值。

而过多的考虑周围建筑,则会导致建模工作量过大。

建议最低建模工作量,既可以反映出最主要的影响因素对目标建筑周边风环境的影响,又将建模工作量限定在合理的范围;3)计算域:水平方向的长和宽不宜小于7H(含建筑本身)、垂直方向高度不宜小于3H;建- 1 -- 2 - 筑阻挡率不宜大于5%,不应大于10%。

当模拟关注建筑物后的尾流时,下风方向的长度可适当扩大;图1.1 计算域和建模域推荐尺寸示意图根据风洞实验技术的要求,计算区域的选取应保证室外梯度风充分发展形成大气边界层特征的流动,且建筑阻挡率不宜>5%,以尽可能接近真实大气流动,不致于产生气流在“受限”空间内流动从而影响模拟精度的情况。

phoenics操作详解--室外通风模拟

phoenics操作详解--室外通风模拟

易犯错误
1. 请根据项目地点来设置风速大小及方向,勿将所有 模拟的风速和大小都设置成深圳的;
2. GEOMETRY里有一个设置为STEADY,千万勿设置成 TRANSIENT;
计算中途保存前做的工作,设置完后保存—正常计算--
执行以下操作 出现右侧对话 框架
如果导入的CAD文件是以 mm为单位,这里输入系数 0.001,将其转化成m。
在以下对话框中点 击Import by group 出 现左侧对话框架
从“C:\phoenics\d_priv1\” 导入模型文件
点击 Apply 生成新对象
依次点击Fit to window \ Nearest Head-on\Up-+Z调 整视角
点击Reset,出 现右图对话框
此窗口用来调整视 图区对象的位置、 方向、大小等
双击视图中的体, 出现如下对话框
设置颜色
选择对象,在此处 设置位置及尺寸
新建PLATE
将对象移 至合适位置
双击对象,进 行如下操作
点击MENU为项 目标识名字
设置成Manual
单击网格区域 跳出如左窗口
流线图的产生方法
1.右击设置指针、 坐标显示
3.设置流 线形状 4.设置流 线粗细 3.设置流线 绘制方式
2.右击弹出流线设置对 话框(Streamline options)
1.左键单击此流线绘 制图标出现Streamline Management对话框
2.调整指针位置作为 流线绘制起点 3.新建流线
CAD 绘图要点: 1. Stlout导出的模型为体; 2. 建筑方向布置使得来流风向水平或垂直;
文件存入的目录:
模型存入此目
可执行该操作调 出编 辑框等各操作窗口

建筑室外风环境CFD模拟教程-城市建筑通风流体模拟仿真fluent、phoeincs

建筑室外风环境CFD模拟教程-城市建筑通风流体模拟仿真fluent、phoeincs

《建筑室外风环境CFD模拟》主讲人:第七代师兄本教程由百度文库账号:a谷雨c燕,原创,任何侵权行为,将追究法律责任和经济赔偿01建筑风环境研究方法建筑室外风环境评价建立CFD 建筑模型建筑风环境-网格划分0203040506速度云图-矢量图压力云图-建筑表面压力分布编写建筑风环境模拟报告课程小结及安排07080910参数设置及迭代计算(前3节,可免费试看)主讲人:第七代师兄本教程由百度文库账号:a谷雨c燕,原创,任何侵权行为,将追究法律责任和经济赔偿本教程由百度文库账号:a谷雨c燕,原创,任何侵权行为,将追究法律责任和经济赔偿巷道风建筑群风环境风对建筑的影响效应冲刷边角增强巷道风建筑遮挡效应建筑自身1.建筑室外风环境概述1.建筑室外风环境概述建筑室内通风-节能本教程由百度文库账号:a谷雨c燕,原创,任何侵权行为,将追究法律责任和经济赔偿城市中高大建筑的数量与日俱增,这些建筑将很大程度上,改变城市风环境分布。

高大密集的建筑群降低了城市的通风、净化能力,加剧了在低风速条件下城市的空气污染和热岛效应。

建筑风环境问题此外,在风速较大时,高大建筑周围会产生局部强风,影响行人室外活动的舒适与安全,甚至引发行人一系列的风环境问题,造成经济损失。

计算机数值模拟(Computational Fluid Dynamics: CFD )是在计算机上对建筑物周围风流动所遵循的动力学方程进行数值求解,可以准确地模拟计算建筑内外的三维速度场、温度场,压力分布等可以,分析和评价建筑群的室外风环境现状,为建筑设计规划提供参考依据。

建筑风环境问题风环境模拟的意义风环境模拟的意义良好的建筑室外风环境,一方面可以保障建筑室内良好的自然通风,满足人员舒适度要去,另外一方面可以减少系统设备运行使用频率,实现建筑节能的目的。

1.建筑室外风环境概述1.建筑室外风环境概述感谢观看Thanks for watching主讲人:第七代师兄本教程由百度文库账号:a谷雨c燕,原创,任何侵权行为,将追究法律责任和经济赔偿风洞试验网格法CFD数值计算2.研究方法本课程采用CFD(计算流体力学)方法对风场进行求解。

基于CFD的校园室外风环境模拟分析和优化设计

基于CFD的校园室外风环境模拟分析和优化设计

收稿日期:2022-01-04作者简介:胜兴(1985-),男,辽宁沈阳人,高级工程师,硕士。

基于CFD 的校园室外风环境模拟分析和优化设计胜兴1,崔洁1,季爱宇2,李晖1,刘宇昕1(1.沈阳工程学院能源与动力学院,辽宁沈阳110136;2.辽宁长鑫工程技术有限公司,辽宁开原112300)摘要:针对某大学校园的室外风环境问题,建立校园内建筑的三维计算模型,通过PHOEN ‐ICS 软件确定合理的计算区域、网格划分及边界条件,利用模型算法对夏季和冬季的校园风环境分别进行模拟计算。

根据模拟结果,探讨校园内存在的风环境问题及形成的原因,结合相关的评价标准及行人的舒适度对室外风环境做出评价,总结该高校校园的风环境特征,从校园整体布局、建筑群布局优化、建筑单体设计等方面提出优化风环境的策略,为校园的建设和规划提供参考和借鉴。

关键词:校园建筑;CFD 模拟;室外风环境中图分类号:TU119文献标识码:A文章编号:1673-1603(2023)03-0001-05DOI :10.13888/ki.jsie (ns ).2023.03.001第19卷第3期2023年7月Vol.19No.3Jul.2023沈阳工程学院学报(自然科学版)Journal of Shenyang Institute of Engineering (Natural Science )风环境作为室外影响人体舒适度的重要因素之一[1-2],已经受到业内诸多学者的关注。

目前,研究室外风环境的方法主要有3种:实地测量、风洞试验及使用计算流体力学(CFD )技术对流场进行模拟。

张泽超等[3]利用HYBPA2019软件,对某住宅区室外风环境进行了模拟研究,得到了该小区冬夏两季的风速、风压及空气龄数值。

单雅琪[4]利用ENVI-met 模拟了布局模式在高层住宅园区内的冬季风环境情况,分别从风速值和风速变化比两个方面分析了建筑周围的风环境,得出了高层建筑园区内的不同布局形式对建筑室外的风环境的影响。

绿色建筑设计分享——室外风场模拟软件应用分析

绿色建筑设计分享——室外风场模拟软件应用分析

绿色建筑设计分享——室外风场模拟软件应用分析摘要:近些年来,绿色建筑设计的概念被越来越多的人所了解,并在建筑行业逐渐深入,为建筑领域的发展做出较大贡献。

《民用建筑绿色设计规范》指出我们应该依靠计算机模拟辅助设计来解决建筑复杂布局条件下风环境的评估和预测。

基于此,论文对室外风场模拟软件在项目绿色建筑中的应用进行分析。

关键词:绿色建筑;计算机模拟;室外风环境1、前言1.1 2012年4月7日国家建设部和财政部联合发布《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》,其中政府部门对绿色建筑发展提出各种强制性要求和激励政策;1.2 BIM技术的兴起和推广,不但带来建筑设计行业的革新,甚至掀起整个建筑行业向数字化信息迈进的一次革命;1.3计算机行业多年来从未停歇的迅猛发展。

拥有计算机技术作为支撑,数值模拟技术被越来越广泛的应用于建筑设计行业,其优越性显而易见且无容置疑。

在绿色设计和BIM技术中就明确要求利用计算机模拟技术解决实际工程中的复杂问题。

下面本人在详细介绍现行最前沿的模拟技术应用于实际工程项目的同时,介绍此模拟软件的使用方法。

2、工程概况本项目为综合商业区,本商业区由四层裙房商业、四栋高层住宅、一栋高层公寓和一栋超高层办公楼组成。

各栋高层建筑依靠裙房商业区连接起来,裙房商业区设计为商业街和临街商铺形式。

本项目总用地面积约54亩,总建筑面积约32万平米。

3、软件简介本款计算机模拟软件Stream_V10为日本Cradle公司于2012年开发并研制成功(绿建规范中也推荐参考日本建筑学会风工程研究小组的研究成果进行风环境模拟),属于新型产品,适用于室内外各种流体运动状态的模拟,并生成可视化结果供分析、研究。

目前为全英文环境,尚无汉化版本;且目前没有任何有关本软件使用方法方面的书籍、文献或视频演示;甚至互联网上有关Stream_V10的信息也仅限于对此软件发展历史的简介。

4、设计内容现根据《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010(亦称绿建规范)第5.4.2条对室外风环境的要求,本人将应用Stream_V10软件对本商业区室外风场进行模拟,利用最直观的模拟计算结果分析本项目室外风环境优劣性,从而判断本商业区(或其中某个单体项目)是否符合绿建规范和《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006的相关条文。

建筑环境模拟软件

建筑环境模拟软件

DEST-C
DeST-c是DeST开发组针对商业建筑 特点推出的专用于商业建筑辅助设计 的版本,根据建筑及其空调方案设计 的的阶段性,DeST-c对商业建筑的 模拟分成建筑室内热环境模拟、空调 方案模拟、输配系统模拟、冷热源经 济性分析几个阶段,对应的服务于建 筑设计的初步设计(研究建筑物本身 的特性)、方案设计(研究系统方 案)、详细设计(设备选型、管路布 置、控制设计等)几个阶段,很好的 根据各个阶段设计模拟分析反馈以指 导各阶段的设计。
• 总的来说,在建筑热过程模拟中,DeST 和 EnergyPlus 严格保证了房间热平衡, DOE-2 则相反; DOE-2 和 DeST 只能处 理线性定常系统,而 EnergyPlus 突破 了这种局限,可以处理表面对流换 热系 数、导热系数随时间变化、相变材料等 工况。
应用
住宅建筑热环境模拟工具包 (简称“DeST-h”)
DeST-c具体应用如下:
在建筑设计阶段,为建筑围护结构方案(窗墙比、保温等)以 及局部设计为建筑师提供参考建议; 在空调方案设计阶段模拟分析空调系统分区是否合理、比较不 同空调方案经济性、预测不同方案未来的室内热状况、不满意 率情况; 在详细设计阶段通过输配系统的模拟指导风机、泵设备的选型 以及不同输送系统方案的经济性。冷热源经济性分析指导设计 者选择合适的冷热源。

DOE-2 采用反应系数法求解房间不透明围护 传热,冷负荷系数法计算房间负荷和 房间温度。 DOE-2 不直接计算各围护内表面的长波辐射换热, 而是将其折合在内 表面与空气的对流换热系数中; 在考虑围护内表面与空气的对流换热时,将空气温 度设为固定值,求得自围护传入室内的热量,当空气 温度改变后,不再重新计算; 在考虑邻室换热时采用 邻室上一时刻的温度进行计算,以避免房间之间的 联立求 解。所以,DOE-2 在负荷计算时没有严格考 虑房间热平衡。在 DOE-2 软件结构 中,计算模块 LOADS 和 SYSTEMS 均会计算房间负荷,前者的负 荷计算结果是 假设各个房间全年都维持在一个恒定 空调温度,而后者是考虑了室外新风利用、 空调系统 控制等因素后对 LOADS 负荷计算结果的修正。计 算时间步长为1h。

PKPM, 斯维尔等室外风环境分析软件对比

PKPM, 斯维尔等室外风环境分析软件对比

PKPM-CFD风环境软件与斯维尔风环境VENT功能详细对比针对PKPM-CFD风环境模拟软件和斯维尔风环境VENT软件的对比,个人认为PKPM风环境模拟软件更方便设计师们操作,因为相比较VENT来说,PKPM软件会更加高效便捷。

最让我感受明显的就是PKPM室外模型的通用性,绿建室外模拟类别很多,PKPM风环境模拟软件实现了真正的一模多用,降低了我们的建模难度,无需重复建模,只需要在对应实体上设置参数即可,因此更方便我们上手,而斯维尔风环境模块建的模型在他们自己的室外声和室外热中不能完全识别,只能识别建筑,却无法识别绿化树木、活动场地、道路,必须重复重新建模,且建模方式不统一。

斯维尔风环境模型-建模方式不同,识别不全→斯维尔热环境读取该模型-无法识别绿化、广场等PKPM室外热环境模型→PKPM室外风软件读取该模型,完全识别所有模型构件其次,随着19绿建国标的实施,各地方标准也相继进行了修订,和国标相比,大部分地标都提出了特殊需求,因此只支持国标模拟的软件根本无法满足我们地方项目绿建模拟和审查需求。

目前,斯维尔风环境支持的标准少,只支持国标模拟要求,不支持地方标准,且无法输出对应各地方审查要求的报告书。

但是,PKPM室外风环境除支持国标外,还支持各地现行地标的模拟要求,并且可以输出满足各地审查要求的报告书。

所以,在进行地方项目的绿建模拟和审查时,我们会更倾向于使用PKPM室外风环境的模拟软件。

斯维尔风环境——只支持国标PKPM标准选择—支持国标和各地地标那么在真正进行绿建软件模拟时,细节上也是有差距的,比如工况设计中,斯维尔风环境工况不能对应城市自动匹配气象参数,需要手动选择气象参数对应城市,另外斯维尔风环境只能设置冬季、夏季和过渡季工况,不能自定义添加工况,无法满足全季节风环境模拟。

但对比于此,PKPM室外风环境可根据项目信息中的城市自动匹配气象参数,可自定义添加、删除工况,支持全季节多工况计算,另外还可对工况方案进行保存、读取,方便同一城市的项目进行选用。

应用PHOENICS软件对建筑群风环境的模拟和评价

应用PHOENICS软件对建筑群风环境的模拟和评价

Abstract : The practical and easy method of computer numerical simulation is selected as an incisive approach to the research of wind environment ,and the selection and establishment of the turbulence mathematical model suit2 able for wind environment and its boundary conditions are introduced in detail . Firstly ,the flow field around a single building is simulated by the CFD software PHOENICS. Secondly ,through converting the three dimensional CAD drawing into PHOENICS , the wind speed field around a real complex building cluster is simulated under the most unfavorable operation condition with the winter north wind , and this combines theory with practice com2 mendably. The result is proved that the wind environment of building clusters can be simulated with the business software PHOENICS ,which is very useful to the optimization design of the wind environment of building clusters. Key words :CFD ;wind environment ;building cluster ; PHOENICS

建筑环境设计模拟分析软件DeST

建筑环境设计模拟分析软件DeST

建筑环境设计模拟分析软件DeST一、本文概述随着科技的发展和人们对生活质量要求的提高,建筑环境设计在追求美观和实用的也越来越注重节能减排和绿色可持续发展。

为了应对这一挑战,模拟分析软件在建筑环境设计中的应用变得日益重要。

本文旨在介绍一款名为DeST(Design Environment Simulation Toolkit)的建筑环境设计模拟分析软件,其强大的功能和广泛的应用领域使得其在建筑行业中占据重要地位。

DeST软件以其精确的模拟、灵活的操作和高效的分析能力,为建筑设计师和工程师提供了一个全面、高效的解决方案,有助于实现建筑环境设计的绿色化和智能化。

本文首先将对DeST软件的基本情况进行介绍,包括其开发背景、主要功能和技术特点等。

随后,我们将深入探讨DeST软件在建筑环境设计中的应用场景,包括建筑能耗模拟、室内环境分析、可再生能源利用等方面。

通过具体案例的分析,我们将展示DeST软件在实际项目中的应用效果和价值。

我们还将对DeST软件的发展趋势和前景进行展望,以期为相关领域的研究和实践提供参考和借鉴。

本文旨在全面介绍DeST建筑环境设计模拟分析软件的应用与发展,以期为推动建筑行业的绿色化和智能化发展贡献力量。

二、DeST软件概述《建筑环境设计模拟分析软件DeST》(Design Environment for Sustnable Technology)是一款针对建筑环境设计进行高效模拟与分析的软件工具。

该软件基于先进的建筑物理和热力学原理,通过数值计算的方法,对建筑物的热湿环境、采光、通风、能耗等多个方面进行全面模拟和分析。

DeST软件旨在帮助建筑设计师、工程师和研究人员在设计阶段就能对建筑的环境性能进行预测和优化,从而实现绿色建筑和可持续发展目标。

DeST软件拥有丰富的功能模块,包括但不限于:建筑热湿环境模拟、能耗分析、自然通风模拟、采光模拟、空调负荷计算等。

这些模块能够满足建筑环境设计在不同阶段、不同需求下的模拟分析要求。

基于PKPM绿色建筑模拟软件在建筑中的室外风环境模拟应用及分析

基于PKPM绿色建筑模拟软件在建筑中的室外风环境模拟应用及分析

基于PKPM绿色建筑模拟软件在建筑中的室外风环境模拟应用及分析人类生存环境的可持续性发展已成为当代社会发展的基本课题。

近年来,随着人们生活水平的提高,人们对生活质量的要求也越来越高。

随着绿色建筑、健康建筑体念不断提出,人们生活居住环境的舒适性越来越成为人们关注的重点。

在各种生活环境中,和人们密切相关的就是所处的风环境和热环境。

良好的室外风环境对热环境有非常直接的影响,同时良好的的室外风环境也为室内自然通风提供了基础。

居住区内建筑较多,布局多样,建筑之间的互相干扰,都会在建筑物附近形成一定的风环境。

室外风环境受到诸多因素的影响,例如建筑群体布局形式、建筑之间的间距、建筑迎风面朝向、建筑形体、景观布局、道路布局等。

其中任何一个要素的改变都会对建筑室外的风场分布产生影响。

典型案例室外风环境模拟分析及评价河北省沧州市新城悦隽风华项目选取河北省沧州市某一高层住宅——新城悦隽为例,采用PKPM软件对其室外风环境进行模拟分析及评价。

本项目主要参考依据为《河北省绿色建筑评价标准》(DB13(J)/T113-2015)、《民用建筑设计通则》(GB 50352-2005)、《绿色建筑评价技术细则》。

根据暖通规范河北沧州气象参数,主要为西南风,冬季最大风速为2.8 m/s,夏季、过渡季最大风速为2.7 m/s。

因此对新城悦隽风华住宅项目室外风环境分为冬季工况和夏季、过渡季工况进行模拟,具体工况如下表:河北沧州各个季度主导风向与风速(一)冬季工况冬季最多风向为西南风,风速为2.8 m/s。

从人行高度处风速云图可以看出,小区室外整体风速均未超过5 m/s,模拟计算结果人行活动区域最大风速为3.6 m/s,满足“建筑周围人行区风速<5.0m/s”的要求。

风速放大系数1.9,满足“室外风速放大系数<2.0”的要求。

由此可见,人行高度处风环境舒适度良好,同时也不会产生因风速突变而产生的人行高度不舒适感。

冬季工况整个计算域1.5m平面高度处风速原始云图根据迎背风面风压图可以看出,所有建筑的迎风面平均风压大于4pa,背风面平均风压在-4pa之间。

浅谈CFD技术在建筑风环境模拟中的应用

浅谈CFD技术在建筑风环境模拟中的应用

浅谈CFD技术在建筑风环境模拟中的应用摘要近年来,建筑的风环境越来越多地引起人们的重视。

风是构成环境,尤其是室外环境的重要因素之一,风和城市环境、建筑环境有着密不可分的关系,并对城市规划、建筑设计和结构设计等领域起着很大的影响。

然而人们对风环境的掌握十分困难,传统的模拟手段费时、费力,且结果收集存在误差。

近些年来,CFD技术越来越多的被各行业的技术人员用来作数字化模拟的手段,其不可替代的优势必将使建筑模拟技术实现新的飞跃。

关键词:建筑风环境CFD技术AbstractIn recent years, more and more people pay attention to building wind environment. Wind is one of the important factors constituting the outdoor environment, wind and the urban environment, the built environment has a close relationship, and urban planning, architectural design and structural design field plays a big impact. However, it is very difficult to master the wind environment, The traditional analog means consuming and laborious. In recent years, more and more of the technical staff of the various industries used CFD technology as a means of digitized analog, its irreplaceable advantages will make the building simulation technology to achieve a new leap.Keywords: Building wind environmentCFD technology0.引言人、自然、建筑、城市一直是紧密相关的概念,而风与他们都有关系。

室外风环境模拟软件介绍

室外风环境模拟软件介绍

风环境模拟软件风环境模拟软件是由PKPM与Cradle公司为满足中国绿色建筑标准而定制合作研发的一款软件,属于PKPM绿色建筑系列软件之一,是实现绿色建筑系列软件中室外风环境、室内自然通风以及热岛模拟计算等CFD模拟分析的专业软件。

该软件已经发展成为用户界面友好,计算速度高,并具有丰富功能的风环境模拟软件。

【软件特点】l 向导模式,易于掌握软件提供向导模式,用户可根据向导指导进行操作,软件的操作具有提示性,会一路提示操作者设定边界条件,方便新用户快速掌握。

经过几天培训,没使用过风环境模拟软件的设计师就能利用其进行简单的分析计算。

l 高效的操作流程软件直接导入PKPM绿建系列软件统一的数据模型,设置好室外边界、室外辅助参数(比如地形高差、种植绿化等)等信息后,由软件自动划分网格进行计算,大大提高工作效率,最后通过强大的可视化处理,生成高质量图片,甚至可以输出高清的动画效果,给予客户更直观,更清晰的感受。

l 快而有效的求解软件基于WIN平台开发,相对于其他同类软件,对同等规模的网格数所需要的硬件要求更低,效率更高,能够多核并行计算,快速实现超高网格数量的模型计算。

【软件功能】1)强大的导模和建模功能软件不仅自带强大的建模功能,可快速进行复杂模型的建模,同时能导入多种格式的模型数据,比如CAD、revit等输出的dxf、gbXML等模型文件。

2)模型简化分析功能软件还有常见形状的图形库,图形库基本涵盖了建筑分析所需要的模型。

除此之外,软件还有模型简化功能,能够去掉一些不影响分析结果但会增加网格数目的地方。

3)自动划分网格计算机在短时间能自动划分网格,同时, 直观易懂的接口让完成划分网格的工作无需丰富的经验知识。

4)强大的计算能力软件可计算高达10亿数量的网格,完全精细化再现模型,地面、地势高差、草木、水体等。

5)高性能的前后处理拥有方便而高效的前后处理器,无须再添加其他的前后处理专业软件。

后处理器可以创建高质量的图片和动画,可以方便的将数据可视化以及分享你的3D数据文件。

phoenics基础内容中文版建筑风环境模拟

phoenics基础内容中文版建筑风环境模拟

*
24
• 选择New Object,打开新建物体对话框。设置物体的类型、大小、位置 和形状。
• 给物体命名,设置类型(实体Blockage、风口Inlet、风机Fan等)
• 设置物体形状,打开shape,从Geometry对话框可以找到PHOENICS自带 的各种各样几何形状的物体。
*
25
• 设置新建物体的大小 • 设置新建物体的位置
标题
*
7
计算域尺寸定义
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8
*
9
*
10
1.3 VR操作界面-菜单栏 File
新建算例 打开已有的案例 从案例库中调入例子 打开监视窗口 保存 保存图片
*
读入Q1文件 打开结果文件
11
Settings
检查点参数设置 添加文本
后处理时可用 绘制线性图 调整鼠标旋转速度 调调整整光缩线放速度
*
标题
12
View
调整视窗
*
常用控制面板
工具栏管理
阵列 复制 定义位置
定义尺寸
13
Run
*
前处理 求解:一般求解及并行求解 后处理
修补工具
14
修补工具介绍:
/phoenics/d_polis/d_docs/facetfix/building.stl , 经过修补后的文件会自动保存为building0.dat
1.坐标系的选取,有笛卡尔坐标,圆柱极坐标,贴体坐标; 2.定常和非定常求解选择; 3.计算域的设置,即Domain Size; 4.网格的设置,即Number of cells
*
47
PARSOL
坐标系选择
计算域尺寸 网格数
分块网格 加密处理

室内风环境分析软件对比-斯维尔、PKPM等

室内风环境分析软件对比-斯维尔、PKPM等

PKPM-CFD室内风软件与斯维尔风环境VENT功能详细对比室内风是绿建设计时经常需要我们设计师来进行模拟分析,我们设计院之前有一部分同事用过斯维尔,有一部分用PKPM室内风,而我本人两款软件都有学习使用过,今天给大家来分析对比一下两款在室内风关键设置、计算以及成果展示方面的差异软件:(1)室内风门窗开启状态:PKPM软件时通过门窗样式按照角度或者开启比例以及输入洞口尺寸来设置,并且支持多种开启状态,局部开启,全开或者不开等,设置方式多样,而斯维尔室内风在门窗可开启状态则显得比PKPM设置方式单一,仅能设置全部开启和全部不开启斯维尔VENT无开启图示;其次不能考虑《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019中5.2.10条对室内风计算的要求“当平开门窗、悬窗、翻转窗的最大开启角度小于45°时,通风开口面积应按外窗可开启面积的1/2计算”。

斯维尔VENT开启设置界面PKPM-CFD自动读取门窗表中开启方式PKPM-CFD自动读取门窗表中开启方式(2)开启扇问题:在这方面斯维尔VENT无开启扇的设置方式,也不能考虑开启扇对室内风场的影响,PKPM软件考虑开启扇对室内风影响斯维尔VENT仅能利用多区域网络法简化计算室内通风换气次数,对室内的实际通风效果无具体的参数化结果。

不能设置开启扇。

PKPM-CFD二维、三维开启扇示意图我们之前做过利用PKPM-CFD对有误开启扇对室内风场的影响做案例对比,可看出开启扇对室内风场流动有影响。

案例参数表计算结果风速云图如下:Case1不考虑开启扇遮挡case2考虑开启扇遮挡通过我们做的案例,从PKPM-CFD结果分析的风速云图可以看出,建筑西向和南向的窗口开启扇对西南风向的风有明显的遮挡或反射效果,同时影响室内整体风场的分布。

(3)支持标准:这个由于我们项目多属于全国,所以对比了下对于标准的支持情况发现斯维尔VENT仅支持2014和2019绿建国标,PKPM则是可以支持全国标准及地标软件依据标准提供计算分析及报告书,若支持标准不全面,则需要用户后续进行手动修改标准条文、限制要求、统计分析等较多的报告书内容,不能做到一键生成审查要求的报告书。

PHOENICS-风环境模拟教程

PHOENICS-风环境模拟教程

BLSI
香港伯立森景观规划设计师事务所有限公司
HONKONG BOLESONG LANDSCAPE PLANNING DESIGN LTD. BLESONG
温度 湍流模型 辐射模型 工作点 风机性能曲线
舒适度 湿度 烟气模型
速度和压力
求解方程式 拉格朗事务所有限公司
HONKONG BOLESONG LANDSCAPE PLANNING DESIGN LTD. BLESONG
图十四调整后
BLSI
香港伯立森景观规划设计师事务所有限公司
HONKONG BOLESONG LANDSCAPE PLANNING DESIGN LTD. BLESONG
图十五
图十六
BLSI
PHOENICS
调整计算域大小 调整网格数量 设置 wind 风环境边界条件 选择具体求解模型、设置求解步长等 计算机求解 取图:风速图、风压图、热环境图等
前处理操作 求解 后处理操作
BLSI
香港伯立森景观规划设计师事务所有限公司
HONKONG BOLESONG LANDSCAPE PLANNING DESIGN LTD. BLESONG
HONKONG BOLESONG LANDSCAPE PLANNING DESIGN LTD. BLESONG
图七
BLSI
香港伯立森景观规划设计师事务所有限公司
HONKONG BOLESONG LANDSCAPE PLANNING DESIGN LTD. BLESONG
长沙
长沙平均风速为 2.6M/S, 常年主 导风风向为西北风,角度设置依据: 以正北风为零度,顺时针计算。
BLSI
香港伯立森景观规划设计师事务所有限公司

CFD流体模拟篇-Airpak软件学习

CFD流体模拟篇-Airpak软件学习

CFD模拟篇----Airpak软件学习有很多想学习CFD的学员咨询我,如何才能快速的熟练掌握CFD软件。

对于刚学习,没有任何基础的学员,我一般会推荐他们学习一些比较容易上手的软件,比如本文我要重点说的Airpak软件。

后续的文章中我会重点总结一些学员,在学习过程中遇到的问题以及解决办法。

1.Airpak软件可以用来做什么?在学习CFD软件之前,我们要知道这个软件能够帮助我们解决什么问题。

Airpak软件其实是一款基于Fluent求解的一款十分强大的软件。

可以用来进行建筑室内空调气流组织模拟,空气品质、自然通风,室外风环境,产品设备散热模拟,客车火车等交通工具室内模拟,室外空调外机气流模拟,室内污染物(co2,甲醛等),厨房通风等等。

模拟完了之后,可以出的结果有:温度、湿度、风速、压力、pmv-ppd(即热舒适度)、空气龄(空气新鲜程度)等等。

这个软件对于暖通专业(建环)或者从事绿建方面工作的人使用的比较多,当然在其他行业也会用的到。

对于设计院或者绿建单位,要用他出一些前期的可研报告、建筑设计评估和优化,对于科研单位,主要用于科学研究。

2.如何学习CFD如何学好CFD,对于这个问题,其实我觉得没有什么特别好的捷径。

我们要做的是,正确的方法和努力勤奋,少走弯路。

2.1软件底层逻辑在学习任何一个CFD软件之前,你首先要了解这个软件运行的底层逻辑是什么,他是基于什么原理,弄明白了这个道理,你学习来才不会费劲。

比如Airpak是基于"object"的建模方式,fluent求解器运行的,而ICEM是基于拓扑结构的建模方式。

很多人在学了gambit 后,再来学习ICEM,大半年过去了,ICEM还是没有摸着门道,特别痛苦,回头接着学习gambit。

这是因为这2个软件建模的方式是不一样的,所以思维没有转换,学起来也很难。

掌握了大的学习思维之后,我们最重要的是要有一条系统的科学学习方法。

2.2理论知识的掌握在学习具体软件之前,你需要掌握CFD模拟的一些基本知识比如什么是湍流方程、网格划分的目的、什么是后处理,这些知识是你学习软件之前必须掌握的,也是根基。

Phoenics室外通风模拟软件培训教程

Phoenics室外通风模拟软件培训教程

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2014-6-11 10:40 Shanghai, China
源相设置
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D . 物体影响网格( Object affects grid ) 在PHOENICS 2011版本中,物体影响网格( Object affects grid ) 功能可以对三个方向进行选择
选择object,鼠标右键
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Run
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Pre processor:前处理中 设置物体属性和计算设置 Parallel Solver or Solver: 计算求解 Post Processor:后处理 中进行计算结果的查看 FacetFix-STL repair stl文件修改 工具
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如何读入几何实体
打开菜单栏View—Control panel,即可出现VR Editor快捷菜单,单 击Obj菜单; 弹出Object管理菜单,选择Object—New,显示New Object(新建物 体)、Import CAD Object(导入CAD文件)和Import CAD Group(导 入CAD组件);
则会均匀划分 网格
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c 渐变网格
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室外风环境模拟分析报告-某小区室外风环境CFD模拟分析报告(详细版)含软件操作过程

室外风环境模拟分析报告-某小区室外风环境CFD模拟分析报告(详细版)含软件操作过程

室外风环境模拟分析报告-某⼩区室外风环境CFD模拟分析报告(详细版)含软件操作过程某⼩区项⽬室外风环境模拟分析报告(模板)项⽬名称:委托单位:咨询单位:设计单位负责⼈:审核⼈:编制⼈:报告⽇期:20XX-10-10⽬录1模拟概述 (1)1.1项⽬概况 (1)1.2风环境简述 (1)1.3参考依据 (3)1.4评价说明 (3)2技术路线 (4)2.1分析⽅法 (4)2.2湍流模型 (5)2.3⼏何模型 (7)2.4参数设置 (8)2.5⽓候状况 (10)3 模拟结果分析 (11)3.1夏季及过渡季 (11)3.2冬季 (15)4 结论 (19)1模拟概述1.1项⽬概况本⼯程位于XX市XX街道XX北路以东、新北路以北,地理位置优越,交通便利。

拟建10栋⾼层住宅、商业及配套⽤房,地下⾮机动车库及地下机动车库。

该地块总⽤地⾯积为20万m2,总建筑⾯积15万m2,计容⾯积2万m2,总建筑占地18万m2,容积率2.2,建筑密度30.3%,绿地率25.3%。

1.2风环境简述建筑群和⾼⼤建筑物会显著改变城市近地⾯层风场结构。

近地风的状况与建筑物的外形、尺⼨、建筑物之间的相对位置以及周围地形地貌有着很复杂的关系。

在有较强来流时,建筑物周围某些地区会出现强风;如果这些强风区出现在建筑物⼊⼝、通道、露台等⾏⼈频繁活动的区域,则可能使⾏⼈感到不舒适、甚⾄带来伤害,形成恶劣的风环境问题。

在⼀般的⽓候条件下,他们直接影响着城市环境的⼩⽓候和环境的舒适性;⼀旦遇到⼤风,这种影响往往会变成灾害,使建筑外墙局部的玻璃幕墙、窗扇、⾬棚等受到破坏,威胁着室内外的安全。

建筑合理布局是改善室外⾏⼈区热舒适的关键;主要是避免在寒冷冬季室外⾏⼈区风速加速(西北风情况下),如风巷效应,同时在与西北风垂直⽅向最好增加裙房,加⼤底座尺⼨,避免冲刷效应和边⾓效应等,如图2所⽰。

调查统计显⽰:在建筑周围⾏⼈区,若平均风速V>5 m/s的出现频率⼩于10 %,⾏⼈不会有什么抱怨(在10 %⼤风情况下建筑周围⾏⼈区风速⼩于5 m/s,即可认为建筑周围⾏⼈区是舒适的);频率在10%~20%之间,抱怨将增多;频率⼤于20 %,则应采取补救措施以减⼩风速。

室外风环境模拟分析报告-某小区室外风环境CFD模拟分析报告(详细版)含软件操作过程

室外风环境模拟分析报告-某小区室外风环境CFD模拟分析报告(详细版)含软件操作过程

某小区项目室外风环境模拟分析报告(模板)项目名称:委托单位:咨询单位:设计单位负责人:审核人:编制人:报告日期:20XX-10-10目录1模拟概述 (1)1.1项目概况 (1)1.2风环境简述 (1)1.3参考依据 (3)1.4评价说明 (3)2技术路线 (4)2.1分析方法 (4)2.2湍流模型 (5)2.3几何模型 (7)2.4参数设置 (8)2.5气候状况 (10)3 模拟结果分析 (11)3.1夏季及过渡季 (11)3.2冬季 (15)4 结论 (19)1模拟概述1.1项目概况本工程位于XX市XX街道XX北路以东、新北路以北,地理位置优越,交通便利。

拟建10栋高层住宅、商业及配套用房,地下非机动车库及地下机动车库。

该地块总用地面积为20万m2,总建筑面积15万m2,计容面积2万m2,总建筑占地18万m2,容积率2.2,建筑密度30.3%,绿地率25.3%。

1.2风环境简述建筑群和高大建筑物会显著改变城市近地面层风场结构。

近地风的状况与建筑物的外形、尺寸、建筑物之间的相对位置以及周围地形地貌有着很复杂的关系。

在有较强来流时,建筑物周围某些地区会出现强风;如果这些强风区出现在建筑物入口、通道、露台等行人频繁活动的区域,则可能使行人感到不舒适、甚至带来伤害,形成恶劣的风环境问题。

在一般的气候条件下,他们直接影响着城市环境的小气候和环境的舒适性;一旦遇到大风,这种影响往往会变成灾害,使建筑外墙局部的玻璃幕墙、窗扇、雨棚等受到破坏,威胁着室内外的安全。

建筑合理布局是改善室外行人区热舒适的关键;主要是避免在寒冷冬季室外行人区风速加速(西北风情况下),如风巷效应,同时在与西北风垂直方向最好增加裙房,加大底座尺寸,避免冲刷效应和边角效应等,如图2所示。

调查统计显示:在建筑周围行人区,若平均风速V>5 m/s的出现频率小于10 %,行人不会有什么抱怨(在10 %大风情况下建筑周围行人区风速小于5 m/s,即可认为建筑周围行人区是舒适的);频率在10%~20%之间,抱怨将增多;频率大于20 %,则应采取补救措施以减小风速。

建筑综合性能模拟软件Ecotect介绍

建筑综合性能模拟软件Ecotect介绍
为两部分
Ecotect气象数
据分析工具


针对建筑设计过程中的特点和要求,Square one公司捆绑Ecotect开发
了可视化的逐时气象数据分析和转换软件Weather tool(ET5.5中其改
名为Weather Manager),其当前版本是2.0。Weather tool可以读取并
转换包括TMY、TMY2、TRY和DAT等在内的一系列常用的气象数据
模方法
场址及气象数
据栏
建模工
具栏1
设置按
钮栏
功能面板
面板选择栏
功能面板
编辑区
建模工
具栏2
建模区
图像设置

ECOTECT界面
设置按
钮栏
Ecotect
界面介绍及建
模方法




全模
局型
设设
置置
材作区
料息域
性编设
能辑置






旋尺镜拉
转寸像伸
移用定
动量法
坐入线
标进方
轴行向
变?

裁伸偏
剪长离
建模工
具栏1
被大地、树及其他建筑物反射入房间的部分。
3. 反射组分Internally Reflected Component (IRC)
前两部分在室内表面上的内部反射。
在分项法中,房间采光系数是以上三部分的总和:
– DF = SC + ERC + IRC
Ecotect
光环境分析

Ecotect光环境分析的基本概念
Passive cooling strategies
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  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

风环境模拟软件
风环境模拟软件是由PKPM与Cradle公司为满足中国绿色建筑标准而定制合作研发的一款软件,属于PKPM绿色建筑系列软件之一,是实现绿色建筑系列软
件中室外风环境、室内自然通风以及热岛模拟计算等CFD模拟分析的专业软件。

该软件已经发展成为用户界面友好,计算速度高,并具有丰富功能的风环境模拟软件。

【软件特点】
l 向导模式,易于掌握
软件提供向导模式,用户可根据向导指导进行操作,软件的操作具有提示性,会一路提示操作者设定边界条件,方便新用户快速掌握。

经过几天培训,没使用过风环境模拟软件的设计师就能利用其进行简单的分析计算。

l 高效的操作流程
软件直接导入PKPM绿建系列软件统一的数据模型,设置好室外边界、室外辅助参数(比如地形高差、种植绿化等)等信息后,由软件自动划分网格进行计算,大大提高工作效率,最后通过强大的可视化处理,生成高质量图片,甚至可以输出高清的动画效果,给予客户更直观,更清晰的感受。

l 快而有效的求解
软件基于WIN平台开发,相对于其他同类软件,对同等规模的网格数所需要的硬件要求更低,效率更高,能够多核并行计算,快速实现超高网格数量的模型计算。

【软件功能】
1)强大的导模和建模功能
软件不仅自带强大的建模功能,可快速进行复杂模型的建模,同时能导入多种格式的模型数据,比如CAD、revit等输出的dxf、gbXML等模型文件。

2)模型简化分析功能
软件还有常见形状的图形库,图形库基本涵盖了建筑分析所需要的模型。

除此之外,软件还有模型简化功能,能够去掉一些不影响分析结果但会增加网格数目的地方。

3)自动划分网格
计算机在短时间能自动划分网格,同时, 直观易懂的接口让完成划分网格的工作无需丰富的经验知识。

4)强大的计算能力
软件可计算高达10亿数量的网格,完全精细化再现模型,地面、地势高差、草木、水体等。

5)高性能的前后处理
拥有方便而高效的前后处理器,无须再添加其他的前后处理专业软件。

后处理器可以创建高质量的图片和动画,可以方便的将数据可视化以及分享你的3D数据文件。

6)多功能的模拟分析
软件不只局限试用于室外的风场模拟、室内的空气质量分析,还能帮助我们进行室外热岛模拟分析,考虑暖通空调系统、太阳辐射、壁面结构对室内热环境影响的模拟分析、双层玻璃幕墙内换热流动分析、环境对人体舒适度影响的模拟分析。

中国建筑科学研究院建研科技股份有限公司设计软件事业部( PKPM CAD工程部)
建研科技股份有限公司
中国建筑科学研究院设计软件事业部
(PKPM CAD工程部)。

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