从流体力学角度看,二楼比一楼突出形成的“挑出结构”,本质上是改变了建筑表面的气流边界层,导致局部风力(风速、风压)发生显著变化,具体影响可从以下维度分析:(现实千差万别,不具有一定性) 一、基础风力变化:“狭管效应”与“绕流加速”是核心 1. 风速显著提升 当气流流经建筑时,原本沿墙面流动的气流在遇到二楼挑出部分时,会因“通道变窄”(挑出部分与相邻建筑或空间形成局部狭窄区域)产生狭管效应:气流被压缩后流速增大(类似水流过窄口时变急)。 挑出部分越宽、挑出长度越长,与周围结构(如相邻建筑、围墙)的间
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2025-08-03
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2025-09-19
最强风王“桦加沙”为何会这么强?首先是进入秋季以后,海洋受到整个夏季的持续加热,海温比较高;其次是“桦加沙”的垂直切变较弱,也就是风速、风向随着高度发生变化比较弱;第三,“桦加沙”有西南季风和副热带高压南侧东南气流的水汽大量输送,这些都有利于“桦加沙”强度增强。 #直击桦加沙路径 #台风桦加沙 #17级的风力有多强 #广东全面进入临战状态
2025-09-23
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