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设计扩初阶段的建筑自然通风潜力评估优化框架——基于NVCE-AFN模型
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作者 朱晓青 孙卓扬 +1 位作者 李文婧 徐振渊 《西安建筑科技大学学报(自然科学版)》 北大核心 2026年第1期62-70,共9页
自然通风作为经济且健康的被动冷却源,能够在保持人体热舒适的情况下减少空调系统的使用.鉴于建筑设计扩初阶段信息有限但对后续性能影响深远,本研究提出面向设计扩初阶段的建筑自然通风潜力评估、优化框架,构建自然通风降温效力-气流网... 自然通风作为经济且健康的被动冷却源,能够在保持人体热舒适的情况下减少空调系统的使用.鉴于建筑设计扩初阶段信息有限但对后续性能影响深远,本研究提出面向设计扩初阶段的建筑自然通风潜力评估、优化框架,构建自然通风降温效力-气流网络(NVCE-AFN)模型,利用遗传算法进行最优参数求解,帮助建筑师在完成初步方案后提供建筑自然通风潜力评估和优化;选取基准建筑,进行不同气候下的自然通风潜力评估,探讨不同因素对建筑自然通风潜力的影响,进而发掘一般性规律、提出通风改进策略.结果表明:(1)不同气候区城市基准建筑的自然通风气候潜力(CPNV)差异显著(北京0.58、上海0.72、昆明0.80),昆明是最适合自然通风降温的城市;(2)框架可显著提升自然通风性能,得到最优潜力结果,北京、上海、昆明的最大全年NVCE值分别为0.42、0.47、0.65;(3)高通风率通常会产生较高的自然通风潜力,但在寒冷气候下,高通风率会加速室内热量散失,降低热缓冲效应;(4)当建设预算受限时,优先调整通风率或室内得热配置,改善建筑热质量的提升效果有限. 展开更多
关键词 自然通风 气流网络模型 设计扩初 单目标优化
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随机侧风影响下植保无人机下洗流场分布规律与预测模型研究
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作者 王玲 朱嘉旺 +1 位作者 刘骋 苏锐 《农业机械学报》 北大核心 2026年第3期140-152,共13页
植保无人机田间作业过程中,随机变化的环境侧风与旋翼下洗流场的交互作用是影响喷洒雾滴沉积与飘移的重要因素。针对田间试验难以获得规律性研究成果,基于数值建模方法的模拟仿真无法准确描述田间速度场与空间分布且耗时耗力等问题,本... 植保无人机田间作业过程中,随机变化的环境侧风与旋翼下洗流场的交互作用是影响喷洒雾滴沉积与飘移的重要因素。针对田间试验难以获得规律性研究成果,基于数值建模方法的模拟仿真无法准确描述田间速度场与空间分布且耗时耗力等问题,本文设计滤波高斯白噪声信号模拟田间随机变化的侧风信号,基于计算流体力学(Computational fluid dynamic,CFD)方法对随机侧风影响下植保无人机旋翼下洗流场进行数值模拟。引入一种余弦退火学习率的物理神经网络(Physics-informed neural networks,PINNs)下洗流场预测模型,该模型嵌入不可压缩方程N-S作为物理学损失项来参与训练,以低分辨率流场数据输入作为约束条件,实现高分辨率流场数据的复现,进而实现旋翼下洗流场任意时空位置速度信息的快速准确预测。结果表明:以气流覆盖面积为评价指标,旋翼下洗气流近似呈“圆柱形”向下发展1 s内,气流覆盖面积达到峰值且具有较强抵抗随机侧风的能力;随着侧风风速增加,下洗气流结构和强度发生明显变化,当随机侧风大于3 m/s时,气流覆盖面积和竖直方向最大速度大幅减小,不利于喷施作业。PINNs预测模型在水平方向和竖直方向速度预测值与试验值的总体拟合优度R^(2)分别为0.971和0.919,均方根误差RMSE分别为0.364、0.253 m/s,模型在预测速度信息方面表现出较高的准确性。基于该模型所获得的高精度流场信息,可进一步进行雾滴漂移趋势的评估,从而为喷雾作业效果分析提供物理依据。 展开更多
关键词 植保无人机 随机侧风 下洗气流 物理信息神经网络 预测模型
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基于U-Net神经网络的数据中心多平面气流组织快速预测研究
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作者 刘育策 周超辉 +5 位作者 胡跃 关维维 华瑞 章文恺 郑泽宇 赵阳 《智能城市》 2025年第4期1-5,共5页
准确的气流组织分析对数据中心的安全节能运行至关重要。传统基于计算流体力学数值模拟的方法因耗时较长,制约了其在数据中心运维阶段的应用。数据驱动方法已初步用于气流组织快速预测,但现有方法的泛化能力较差,难以准确预测机房不同... 准确的气流组织分析对数据中心的安全节能运行至关重要。传统基于计算流体力学数值模拟的方法因耗时较长,制约了其在数据中心运维阶段的应用。数据驱动方法已初步用于气流组织快速预测,但现有方法的泛化能力较差,难以准确预测机房不同位置的气流组织。文章提出一种基于U-Net神经网络的数据中心多平面气流组织快速预测方法,利用U-Net处理空间特征并保留高分辨率信息的能力,结合人工神经网络对位置信息的编码能力,对数据中心任意高度平面的气流组织进行快速预测,并在湖北某数据中心应用以验证其效果。结果表明,与常规的卷积神经网络(CNN)架构相比,该方法的平均绝对误差(MAE)降低69.69%,平均绝对百分比误差(MAPE)降低69.85%,决定系数(R2)提升7.02%。该方法具有较好的泛化能力,能够满足数据中心气流组织分析的实际需求。 展开更多
关键词 数据中心 气流组织 数据驱动模型 神经网络 模型泛化能力
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建筑环境设计模拟分析软件DeST 第8讲 自然通风与机械通风系统的联合模拟分析 被引量:15
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作者 张野 章宇峰 +2 位作者 宋芳婷 燕达 江亿 《暖通空调》 北大核心 2005年第2期57-70,共14页
建筑通风对建筑环境的影响是直接而迅速的,因此对建筑热环境的模拟必须解决建筑通风的模拟问题。建筑的通风包括自然通风和机械通风,二者本质相同并且经常是同时发生的,计算时应该一起考虑,而不是分离开来。详细介绍了建筑热环境模拟软... 建筑通风对建筑环境的影响是直接而迅速的,因此对建筑热环境的模拟必须解决建筑通风的模拟问题。建筑的通风包括自然通风和机械通风,二者本质相同并且经常是同时发生的,计算时应该一起考虑,而不是分离开来。详细介绍了建筑热环境模拟软件DeST中根据多区域网络模型和管道流体网络模型发展出来的建筑通风的统一的网络模型,介绍其求解方法,并给出了建筑中常见的通风支路阻力模型,实现了建筑热环境和自然通风真正的耦合模拟。通过介绍几个利用通风模拟来分析解决设计中问题的实例,指出了建筑通风模拟的应用范围和实际意义。 展开更多
关键词 建筑热环境 建筑通风 自然通风 建筑环境设计 机械通风系统 模拟分析 计算 联合 常见 ST
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客站无组织通风量计算及其对空调负荷的影响 被引量:5
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作者 杨德润 张旭 周翔 《建筑节能》 CAS 2012年第12期1-6,共6页
无组织通风是指通过门窗以及开口侵入建筑物内、未经控制的室外空气,以及由门窗缝隙进入室内的渗透风。无组织通风在空调及采暖季造成的能耗所占比例不容忽视。此外,空气渗透对室内环境品质有较大影响,建筑内部的温度、湿度、气流分布... 无组织通风是指通过门窗以及开口侵入建筑物内、未经控制的室外空气,以及由门窗缝隙进入室内的渗透风。无组织通风在空调及采暖季造成的能耗所占比例不容忽视。此外,空气渗透对室内环境品质有较大影响,建筑内部的温度、湿度、气流分布规律等都与无组织通风有关。然而在客站这类作为人员集散场所的特殊建筑中,通过门窗等开口侵入的无组织通风总是无法避免。如何准确预测无组织通风量及其对空调系统负荷的影响,是保证此类建筑室内环境的重要基础。故首先总结了现有无组织通风计算方法;然后,以苏州火车站为研究对象,建立了无组织通风量计算的具体模型,根据表面风压系数,利用多区域网络软件CONTAMW确定空调季、采暖季客站无组织通风量的计算方法,并通过现场测试验证了此方法的正确性;同时,分析了室外风速、室外温度及外门开口情况对无组织通风量以及客站空调及采暖负荷的影响。 展开更多
关键词 无组织通风 铁路客站 多区域网络法
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双层皮通风围护结构的热特性模型研究综述 被引量:2
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作者 徐新华 《建筑节能》 CAS 2013年第1期38-43,共6页
玻璃幕墙及大面积玻璃窗在现代建筑中有许多应用。为了减少夏季的太阳辐射得热或冬季的失热,这些结构可以设计为双层的并在双层的空腔中进行通风,这种结构称为双层皮通风围护结构。回顾了该结构的热特性模型,该热特性模型从建模方法上... 玻璃幕墙及大面积玻璃窗在现代建筑中有许多应用。为了减少夏季的太阳辐射得热或冬季的失热,这些结构可以设计为双层的并在双层的空腔中进行通风,这种结构称为双层皮通风围护结构。回顾了该结构的热特性模型,该热特性模型从建模方法上基本可以分为CFD模型、集总参数模型、热与气流网络模型、控制体积模型、区域模型等,分析了这些模型的特点及应用。后4种模型可以与常规建筑能耗模拟软件集成,进行房间或整个建筑的能耗分析,并对该结构的优化控制进行分析。 展开更多
关键词 双层皮通风围护结构 CFD模型 集总参数模型 热与气流网络模型 控制体积模型 区域模型
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机械扰动下风流非稳定流动的数学模型 被引量:7
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作者 姬长发 常心坦 《西安矿业学院学报》 1997年第2期108-112,共5页
从流体力学基础理论和矿井风流流动的基本规律出发,推导出了机械扰动下,矿井风网内风流一维非稳定流动的数学模型。为矿井风流非稳定的分析提供了数学基础。
关键词 风网 数学模型 非稳定流动 矿井通风
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基于BP神经网络的煤矿综掘面风流智能调控模型研究 被引量:3
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作者 龚晓燕 孙育恒 +4 位作者 刘壮壮 邹浩 陈有乐 康瑞金 程傲 《安全与环境工程》 CAS CSCD 北大核心 2023年第6期138-145,共8页
煤矿综掘面传统的通风系统智能化程度低,风筒出风口风流状态无法根据实际通风需求来进行连续动态调控,易造成巷道内瓦斯和粉尘聚集严重,影响掘进面安全高效开采,危害工作人员的身体健康。为提高掘进工作面通风智能化、精细化管理水平,... 煤矿综掘面传统的通风系统智能化程度低,风筒出风口风流状态无法根据实际通风需求来进行连续动态调控,易造成巷道内瓦斯和粉尘聚集严重,影响掘进面安全高效开采,危害工作人员的身体健康。为提高掘进工作面通风智能化、精细化管理水平,以陕西神木柠条塔矿S1202综掘面为研究对象,利用数值模拟试验数据作为训练样本数据,建立了基于Adam(适应性矩估计)算法优化BP(反向传播)神经网络的煤矿综掘面风流智能调控模型;由实时监测数据驱动该模型输出调控方案,通过自主研制的出风口风流智能调控装置对风流进行连续动态精准调控;在物理实验平台和井下分别进行了模型调控效果测试,其中在物理实验平台以一个截割循环为单位,验证了模型连续调控的效果,在井下验证了单方案的降尘效果。结果表明,模型能够根据粉尘和瓦斯浓度实时监测数据实现风流智能调控,有效优化风场分布,降低瓦斯和粉尘浓度。 展开更多
关键词 煤矿综掘面 风流智能调控模型 瓦斯 粉尘 BP神经网络 Adam算法
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A cloud-based platform to predict wind pressure coefficients on buildings 被引量:1
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作者 Facundo Bre Juan M.Gimenez 《Building Simulation》 SCIE EI CSCD 2022年第8期1507-1525,共19页
Natural ventilation(NV)is a key passive strategy to design energy-efficient buildings and improve indoor air quality.Therefore,accurate modeling of the NV effects is a basic requirement to include this technique durin... Natural ventilation(NV)is a key passive strategy to design energy-efficient buildings and improve indoor air quality.Therefore,accurate modeling of the NV effects is a basic requirement to include this technique during the building design process.However,there is an important lack of wind pressure coefficients(CP)data,essential input parameters for NV models.Besides this,there are no simple but still reliable tools to predict CP data on buildings with arbitrary shapes and surrounding conditions,which means a significant limitation to NV modeling in real applications.For this reason,the present contribution proposes a novel cloud-based platform to predict wind pressure coefficients on buildings.The platform comprises a set of tools for performing fully unattended computational fluid dynamics(CFD)simulations of the atmospheric boundary layer and getting reliable CP data for actual scenarios.CFD-expert decisions throughout the entire workflow are implemented to automatize the generation of the computational domain,the meshing procedure the solution stage,and the post-processing of the results.To evaluate the performance of the platform,an exhaustive validation against wind tunnel experimental data is carried out for a wide range of case studies.These include buildings with openings,balconies,irregular floor-plans,and surrounding urban environments.The C_(P) results are in close agreement with experimental data,reducing 60%-77% the prediction error on the openings regarding the EnergyPlus software.The platform introduced shows being a reliable and practical C_(P) data source for NV modeling in real building design scenarios. 展开更多
关键词 natural ventilation building simulation airflow network model ENERGYPLUS wind pressure coefficient computational fluid dynamics
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一种基于耦合算法的矿井风流温度预测新方法 被引量:1
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作者 王长彬 《煤矿安全》 CAS 北大核心 2016年第2期188-191,共4页
针对矿井风流温度预测工作的复杂性及各个影响因素的模糊的非线性关系,传统预测方法难以构建预测模型,导致预测精度低的特点,提出一种基于RBF神经网络的矿井风流温度预测方法;并利用粒子群算法对RBF神经网络参数进行寻优,利用煤矿历史... 针对矿井风流温度预测工作的复杂性及各个影响因素的模糊的非线性关系,传统预测方法难以构建预测模型,导致预测精度低的特点,提出一种基于RBF神经网络的矿井风流温度预测方法;并利用粒子群算法对RBF神经网络参数进行寻优,利用煤矿历史数据对预测模型进行仿真研究。结果表明,提出的基于改进粒子群算法的RBF神经网络模型(MPSO-RBF)具有收敛速度快,预测精度高的特点,为矿井风流温度预测领域提供理论支撑。 展开更多
关键词 风流温度预测模型 粒子群 神经网络 预测精度 耦合算法
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