00:00:05

外照壁+内影壁的空气动力学:科学拆解 外照壁与内影壁共同构成双段式空气缓冲系统,核心作用是减速、绕流、抑尘、稳压,形成从室外到院内的平滑空气过渡,本质是流体力学中的边界层控制与绕流减阻技术。 一、核心空气动力学原理 - 外照壁(门外墙):作为首道空气障,直面来流产生滞止区,强制高速气流绕流偏转,降低风速与湍流,先卸去风的“动能”。 - 内影壁(门内墙):承接外照壁的缓冲气流,二次S形绕流,进一步减速并规整流向,将“直灌风”转为“缓流进院”,同时稳定院内负压,避免穿堂风肆虐。 - 组合效应:

来源:抖音 2026-03-03

猜你喜欢

00:00:05
- 内影壁(门内):在大门内侧、正对入口,控制进入院内的气流,做院内气流“缓冲+整流” - 外影壁(门外):在大门外侧、正对大门,阻挡外部来流、改造门前风场,做“第一道挡风+导流” 二、空气动力学核心差异(最关键) 1. 气流拦截与减速(最本质) - 内影壁 - 气流已穿过大门,进入院内空间 - 作用:强制绕流、打散穿堂风、大幅降速,避免直吹厅堂/卧室 - 轨迹:S形/绕壁而行,院内气流更均匀、柔和 - 外影壁 - 气流还没进门,在门前就被拦截 - 作用:提前分流、削弱来流强
2026-03-01
气流会直接进入建筑内部并形成“穿堂风”,可能导致室内气流紊乱、局部风速过大,且无隐私感。 气流缓冲与转向:当室外气流(如大风)流向建筑入口时,影壁墙会首先阻挡其直线运动,迫使气流沿墙面上下或左右分流、转向。这一过程大幅降低了气流的冲击速度,将强气流转化为柔和的绕流,避免冷风或强风直接灌入室内,减少室内温度骤变和灰尘大量进入。 #四合院 #影壁墙 #空气动力学 #实验 #科学
2025-09-19
00:00:49
不同音乐对气流的模拟 #科学实验 #实验 #科普 #空气动力学 #音乐的力量
2025-12-13
00:00:05
风洞内充满气流,只是雾化位置调整靠下,在中间时会阻挡视线,本视频只作为参考,且以实际情况为准。风洞内#科普冷知识 #影壁墙 #空气动力学 #实验
2026-02-07
00:00:05
从空气动力学看,带毛帽靠蓬松纤维打散高速气流、抹平帽口前后压力差、增厚头部周边空气隔热层,彻底避免冷风被“吸进”帽内;无帽毛款气流贴面快速流,帽口压差大易形成抽吸效应,冷风易灌流,保暖防风差很多。 简单来说就是帽子开口越小,密封越好,与外界交换的温度越少,类似于往一个空的饮料瓶吹气。 #冷知识科普 #科普冷知识 #羽绒服 #帽子 #冷知识科普
2026-02-05
00:31
空气炸锅烤红薯做法软糯香甜,糖心流蜜,比外面的还好吃
乡里饭桌
2025-07-01
00:00:10
戏内:😡戏外:😊#昀牵孟绕 #尚公主 #孟子义李昀锐 #孟子义 #李昀锐
2026-01-07
00:00:05
金殿严丝合缝+气流被锁+专人值守=600年不灭。 一、核心科学原理(空气动力学+建筑) - 严丝合缝的铜殿 纯铜铸造、榫卯咬合、几乎无任何缝隙,形成近乎密闭的空间。 殿外狂风呼啸,风进不来、也形不成对流,火苗纹丝不动 。 - 气流被“锁”在殿外 风到殿门被反弹、分流,无法直吹火苗 。 供桌、门框高度设计,进一步挡掉正面气流 。 殿内空气极稳,没有湍流、没有穿堂风。 - 火苗高度巧设计 火苗略高于门框上檐,正面来风碰不到火焰 。 二、人文保障(不是“永远不灭”,是“从未断过”) - 专人
2026-02-21
00:00:33
回横第一步:贴贴 戏内牵手手戏外要贴贴 #路透 #昀牵孟绕 #尚公主
2025-11-17
1. 空气动力学层面:车辆在转弯时会改变行驶方向,打破平稳气流,在车身后方和弯道外侧(常靠近房屋一侧)形成涡旋湍流。这种紊乱气流会使空气中的汽车尾气、灰尘等污染物难以快速扩散,反而在房屋周边区域“打转”并滞留,导致空气质量比直线段更差。 2. 噪音环境层面:除了车辆本身的发动机、轮胎噪音,转弯时的额外噪音源会让问题更严重。一是车辆转弯需减速或加速(上坡或下坡),发动机负荷变化会产生额外噪音;二是轮胎与地面的摩擦力因转向增大,会产生更尖锐的摩擦声;三是紊乱的气流会“携带”噪音在区域内反射、叠加,形成比直线
2025-09-26
00:00:15
戏外比戏内眼神还不清白#昀牵孟绕 #尚公主 #孟子义李昀锐 #孟子义 #李昀锐
2025-12-18
气流经过圆柱时,核心会产生绕流现象,并随流速变化出现层流、湍流交替及标志性的卡门涡街。 具体效果可按流速由低到高分为三个阶段: 1. 低流速(层流绕流):气流平稳地沿圆柱表面分流绕开,在圆柱后方汇合,仅形成微弱、对称的小漩涡,整体流动有序。 2. 中低流速(卡门涡街):这是最典型的效果。气流在圆柱后方交替脱落出旋转方向相反的漩涡,形成周期性排列的涡列,会引发圆柱振动(如电线风鸣就是此原理)。 3. 高流速(湍流绕流):圆柱表面边界层直接转为湍流,后方不再形成规律涡街,而是出现大范围混乱的湍流区
2025-09-28