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基于风环境变化的城市微气候演变分析方法技术

来源:花匠小妙招 时间:2024-11-07 21:16

本发明专利技术涉及一种基于风环境变化的城市微气候演变分析方法;该方法首先从城市目标地块区域多年份的遥感数据中提取城市建筑的三维信息,将每年份的三维建筑信息和目标地块区域气象资料数据导入CFD模拟软件中,建立物理模型,并设置物理模型的初始条件和参数;运行CFD模拟软件对物理模型进行网格划分,并进行迭代计算,得到物理变量;将物理变量进行计算,得到每年份的相对舒适风区占比R

Analysis method of urban microclimate evolution based on wind environment change

The invention relates to an analysis method of urban microclimate evolution based on the change of wind environment. The method first extracts the three-dimensional information of urban buildings from the remote sensing data of many years in the urban target area, imports the three-dimensional building information and the meteorological data of the target area into the CFD simulation software, establishes the physical model, and sets the initial conditions and parameters of the physical model Number; running CFD simulation software to mesh the physical model and carry out iterative calculation to get the physical variables; calculating the physical variables to get the proportion of the relative comfortable wind area R per year

【技术实现步骤摘要】
基于风环境变化的城市微气候演变分析方法(一)、
:本专利技术涉及一种城市微气候演变分析方法,特别涉及一种基于风环境变化的城市微气候演变分析方法。(二)、
技术介绍
:城市生态景观学是将城市建筑规划设计立足于生态学原理上的理论和方法。城市生态展现城市的微气候,微气候的表现因素很多,其中风环境是主要的因素之一。城市作为人口较稠密的聚落区域,良好的风环境对人们的生活、工作与安全有着直接的影响,而在建筑设计和城市规划所要考虑的因素中,城市风环境通常不易引起足够的重视,因此需要加强城市风环境的研究力度,直观表现在风环境对城市的影响是研究的趋势。目前在城市风环境的研究方法中多采用数值模拟,在研究时间上,多为某一时间点上;在研究区域上,多从建筑物楼层、建筑形态、街区景观等不同方面对风环境进行了剖析。这种对风环境的变化对城市微气候的影响的分析方法缺乏足够深刻的认识,不能在较长的时段内直观反映城市风环境的变化过程,以及建筑容积率对风环境的影响。(三)、
技术实现思路
:本专利技术要解决的技术问题是:提供一种基于风环境变化的城市微气候演变分析方法,该方法在较长的时间轴线上分析了城市建筑容积率的变化对城市风环境的影响趋势,为城市的区域规划设计提供了定量的决策依据,算法简单可靠,结果直观。本专利技术的技术方案:一种基于风环境变化的城市微气候演变分析方法,含有以下步骤:步骤1、准备城市目标地块区域N年份的遥感数据和气象资料数据,N为大于等于3的自然数;气象资料数据含有风速、风压、风向、温度、湿度和气...

【技术保护点】
1.一种基于风环境变化的城市微气候演变分析方法,其特征是:含有以下步骤:/n步骤1、准备城市目标地块区域N年份的遥感数据和气象资料数据,N为大于等于3的自然数;气象资料数据含有风速、风压、风向、温度、湿度和气压;/n步骤2、从N年份的遥感数据里提取N年份的三维建筑信息,三维建筑信息含有建筑物的高度、建筑物的占地面积和建筑形状;/n步骤3、计算N年份的相对舒适风区占比;N年份中每年份的相对舒适风区占比R

【技术特征摘要】
1.一种基于风环境变化的城市微气候演变分析方法,其特征是:含有以下步骤:
步骤1、准备城市目标地块区域N年份的遥感数据和气象资料数据,N为大于等于3的自然数;气象资料数据含有风速、风压、风向、温度、湿度和气压;
步骤2、从N年份的遥感数据里提取N年份的三维建筑信息,三维建筑信息含有建筑物的高度、建筑物的占地面积和建筑形状;
步骤3、计算N年份的相对舒适风区占比;N年份中每年份的相对舒适风区占比RS的计算方法如下:
将提取的每年份的三维建筑信息导入CFD模拟软件中,建立物理模型,并根据每年份的气象资料数据设置物理模型的初始条件和参数;
对物理模型进行网格划分,运行CFD模拟软件进行迭代计算,运行至收敛,得到物理变量;
将物理变量进行计算,得到相对舒适风区占比RS,相对舒适风区占比RS表示为:
RS=1-RQ-RJ
其中,RQ为强风区面积比,用公式RQ=(SQ/S0)×100%表示;RJ为静风区面积比,用公式RJ=(SJ/S0)×100%表示;
式中:SQ为流场中强风区所占的面积,SJ为流场中静风区所占的面积,S0为风区所在高度处未受建筑物干扰时的研究区域的面积;
步骤4、使用N年份的三维建筑信息分别计算出N年份的容积率;N年份中每年份的容积率AV_FAR的计算公式表示为:

其中,Hi、Fi分别为当年第i个建筑物的高度和占地面积,n为当年建筑物数量,A为研究区域的面积,C为常数;
步骤5、将N年份的容积率与N年份的相对舒适风区...

【专利技术属性】
技术研发人员:张培峰,宋宇歌,
申请(专利权)人:中国石油大学华东,
类型:发明
国别省市:山东;37

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所属分类:花卉
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