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达坂城河谷复杂地形风工程参数特性研究
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作者 苏小岚 辛渝 +3 位作者 张宏杰 余行杰 赵逸舟 李元鹏 《气象与环境科学》 2021年第6期59-67,共9页
利用2011年达坂城河谷底部一座100 m高的测风塔的10、30、50、70、100 m高度测得的风向、风速,以及在测风塔70 m高度上安装的WindMaster Pro型三维超声风向风速传感器获取的风参数资料,计算了平均风速、各方向湍流强度、风攻角、阵风因... 利用2011年达坂城河谷底部一座100 m高的测风塔的10、30、50、70、100 m高度测得的风向、风速,以及在测风塔70 m高度上安装的WindMaster Pro型三维超声风向风速传感器获取的风参数资料,计算了平均风速、各方向湍流强度、风攻角、阵风因子等地表风参数。计算结果表明:70 m高度上,10 min平均风速达21.0 m·s^(-1)时的阵风因子两度出现明显高于《建筑结构荷载规范》中关于高耸围护结构阵风因子模型推算的B类下垫面上阵风因子设计值1.52的现象。其中最大风速达26.6 m·s^(-1)时,阵风因子可高达1.7,接近C类下垫面设计值。湍流强度、风攻角、阵风因子虽均为平均风速的递减函数,但当平均风速≥25.0 m·s^(-1)时,顺风向湍流强度与阵风因子随风速的变化均出现了明显的非连续现象,顺风向湍流强度高达0.14~0.19,且25.0 m·s^(-1)以上强风时或强风下顺风向湍流强度高达0.19时,湍流强度在顺风向、横风向、竖直方向的相对比值均明显偏离该规范中的经验比值,顺风向湍流强度明显高于横风向的。风机启动的平均风速≥6.0 m·s^(-1)的时段,存在高于正5°的风攻角,风机选型时,需考虑提升气动升力系数,提高输出功率,降低老化速度。 展开更多
关键词 达坂城河谷 内陆强风区 风参数特征 结构风工程 复杂地形
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