c171 平安大厦外表面换热系数与建筑高度分析.doc
《c171 平安大厦外表面换热系数与建筑高度分析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《c171 平安大厦外表面换热系数与建筑高度分析.doc(10页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、平安大厦外表面换热系数与建筑高度分析中建国际设计顾问有限公司 黄成 丁瑞星摘要:超高层建筑在高空部分室外热环境状况跟近地面附近热环境状况差异较大,本文通过CFD模拟分析的方法初步分析超高层建筑在不同的高度,建筑外表面换热系数的变化。关键字:表面换热系数 超高层建筑 CFD平安大厦塔楼建筑高度646米,不包含尖顶高度588米,空中环境跟近地面高度环境差异较大,比如温度变化,风速变化等,常规设计计算参数恐不适应如此超高层设计。本文仅讨论不同高度建筑外表面换热系数差异,为设计提供参考。1表面换热 1表面总换热量乃是对流换热量与辐射换热量之和,即: (11)式中:表面换热强度,;:表面换热系数,;:对
2、流换热系数,;:辐射换热系数,;:壁面温度, ;:室内或室外气温,。在实际设计计算中,除某些特殊情况(如超高层建筑顶部外表面)外,值均按民用建筑热工设计规范的规定取值(参见表1-1及表1-2),而不必由设计人员去一一计算。表1-1 内表面换热系数和换热阻表 面 特 性墙面、地面、表面平整或有肋状突出物的顶棚(h/s0.3)8.70.11有肋状突出物的顶棚(h/s0.3)7.60.13表1-2 外表面换热系数和换热阻表 面 特 性冬季外墙、屋顶,与室外空气直接接触的表面23.00.04与室外空气相通的不采暖地下室上面的楼板17.00.06闷顶、外墙上有窗的不采暖地下室上面的楼板12.00.08外
3、墙上无窗的不采暖地下室上面的楼板6.00.17夏季外墙和屋顶19.00.052对流换热 1在建筑热工中,空气沿围护结构表面流动,既包括由分子流动所引起的对流传热过程,同时也包括空气分子间和相接触的空气分子与壁面分子之间的导热过程,这种对流和导热的综合过程称为表面的“对流换热”。 (21)式中:对流换热强度,;:对流换热系数,;:固体表面温度, ;:流体的温度,。对流换热系数与气流流速、表面粗糙度、表面与气流温差等因素有关。在建筑热工学中,根据空气流动状况(自然对流或受迫对流),结构所在位置(是垂直、水平还是倾斜的),壁面状况(是有利于空气流动还是不利于流动)以及热流方向等因素,采用一定的实用计
4、算公式。公式11:1 自然对流(指围护结构内表面)垂直表面 2.0 (21)水平表面(热流由下而上) 2.5 (22)水平表面(热流由上而下) 1.3 (23)式中是壁面与室内空气的温度差,2 受迫对流内表面2+3.6 (24)外表面 (25)式中是气流速度,m/s。公式22:对于垂直墙体表面的对流换热系数可用以下经验公式计算:当5m/s时,5.82+3.95 (2-6)当5m/s时,光滑墙表面 7.120.78 (2-7) 中等粗糙墙表面 7.140.78 (2-8) 粗糙墙表面 7.520.78 (2-9)式中是当地室外设计平均风速,m/s。3辐射换热 2在建筑热工中,两表面的辐射换热量主
5、要取决于表面的温度,表面发射和吸收辐射的能力,以及它们的相互位置。在建筑中,往往包括了多种不同的不固定的物体表面,很难具体做详细计算。工程计算时,外围护结构的辐射换热系数可以近似取45.8。4城市梯度风 2城市的风是非常复杂的,首先明确在城市建筑物屋顶以下风速是较小的,而在屋顶平均高度之上,经常出现一个较大风速区,称为“屋顶小急流”。其风速比下层平均约增加1米/秒。当有强风过境时,此屋顶小急流风速与下层风速的差距则更大。其次,城市中风速的垂直变化是因城市下垫面的粗糙度和空气层结的稳定度而异的。如果不知道地转风速VG 的大小,亦可采用某一参考高度Zr 上的平均风速Vr 用公式(4-1)来计算摩擦
6、层内风速随高度的变化: 4-1V z :在Z 高度的平均风速;V r :高度为r Z 的平均风速,即取10 米高度的平均风速;Z r :参考点高度;Z :计算点高度;m :其值因地面粗糙度和大气稳定状况而异。在中性平衡的大气层结下,城市地表状况取0.2。根据公式(41)计算出深圳地区不同高度风速变化如表4.1表4.1 梯度风风速计算表高度(m)风速(m/s)高度(m)风速(m/s)高度(m)风速(m/s)22.8048972257.2135245258.54560553.3690312507.3671415508.625485103.872757.508925758.70251204.4454
7、633007.6407366008.776901405.1064963257.7640386258.848853605.537853507.879976508.918537805.8658233757.9894566758.986111006.1335374008.093257009.0517091256.4134694258.1919788009.2967031506.6516474508.2861639009.5183021756.8599124758.37625110009.7212007.0455835008.462622根据式(25)可以算出各高度受迫对流换热系数,但是依然无法获得各
8、个高度辐射换热系数,所以表面换热系数依然难以精确确定。如果我们假设各个高度辐射换热系数相等,辐射换热系数取4.9,则我们根据以上分析可以算出各个高度受迫对流换热系数,进而可以计算各个高度表面换热系数如表4.2。计算结果显示随着高度增加,风速增大,表面对流换热系数也逐渐变大。表4.2 经验公式计算表面换热系数高度(m)风速(m/s)表面换热系数1表面换热系数2高度(m)风速(m/s)表面换热系数1表面换热系数2冬季夏季冬季夏季103.8720.8323.8326.084008.0936.0239.0241.37204.4522.9225.9228.394258.1936.3839.3841.72
9、405.1125.3028.3030.384508.2936.7439.7442.07605.5426.8429.8432.044758.3837.0740.0742.38805.8728.0331.0333.295008.4637.3640.3642.661006.1328.9731.9734.275258.5537.6840.6842.971256.4129.9832.9835.315508.6337.9740.9743.251506.6530.8433.8436.205758.7038.2241.2243.491756.8631.6034.6036.966008.7838.5141.51
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- c171 平安大厦外表面换热系数与建筑高度分析 平安 大厦 外表 面换热 系数 建筑 高度 分析

链接地址:https://www.31ppt.com/p-5042307.html