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  • 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)的间隙越小,风速提升越明显,局部风速可能达到平层区域的1.5-2倍甚至更高。 
2. 风压分布不均
挑出部分的下方(一楼顶部与二楼挑出部分的间隙)会形成负压区,而挑出部分的迎风面则形成正压区。这种压力差会加剧气流的扰动,导致挑出边缘(如二楼阳台、窗台)出现涡流或乱流,表现为局部风力“忽强忽弱”,甚至形成小范围旋风。
 
二、南北方差异:主导风向与季节风特性的影响
 
1. 北方:冬季寒潮风的“放大冲击”
北方冬季以偏北风(寒冷干燥)为主,且风速大、持续时间长。若二楼挑出部分朝向北风主导方向(如北向或东北向),挑出结构会直接“拦截”强风,通过狭管效应将冷风加速灌入二楼开窗区域,导致室内热量流失加剧;同时,挑出部分下方的负压区会将一楼顶部的冷空气“吸”向二楼,进一步增强寒风渗透。 
2. 南方:夏季台风/季风的“绕流渗透”与雨季的“湿度叠加”
南方夏季多东南季风(湿润),台风季伴随强阵风。若挑出部分朝向东南向,加速后的气流会沿挑出结构绕流至二楼窗户,可能导致雨水被强风“斜向带入”室内(尤其挑出长度不足时,无法有效遮挡雨水);
此外,南方空气湿度高,加速的气流会将室外高湿度空气更快带入室内,若二楼通风不畅,易导致墙面、家具受潮(尤其梅雨季节)。
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    00:29
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    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)的间隙越小,风速提升越明显,局部风速可能达到平层区域的1.5-2倍甚至更高。 2. 风压分布不均 挑出部分的下方(一楼顶部与二楼挑出部分的间隙)会形成负压区,而挑出部分的迎风面则形成正压区。这种压力差会加剧气流的扰动,导致挑出边缘(如二楼阳台、窗台)出现涡流或乱流,表现为局部风力“忽强忽弱”,甚至形成小范围旋风。 二、南北方差异:主导风向与季节风特性的影响 1. 北方:冬季寒潮风的“放大冲击” 北方冬季以偏北风(寒冷干燥)为主,且风速大、持续时间长。若二楼挑出部分朝向北风主导方向(如北向或东北向),挑出结构会直接“拦截”强风,通过狭管效应将冷风加速灌入二楼开窗区域,导致室内热量流失加剧;同时,挑出部分下方的负压区会将一楼顶部的冷空气“吸”向二楼,进一步增强寒风渗透。 2. 南方:夏季台风/季风的“绕流渗透”与雨季的“湿度叠加” 南方夏季多东南季风(湿润),台风季伴随强阵风。若挑出部分朝向东南向,加速后的气流会沿挑出结构绕流至二楼窗户,可能导致雨水被强风“斜向带入”室内(尤其挑出长度不足时,无法有效遮挡雨水); 此外,南方空气湿度高,加速的气流会将室外高湿度空气更快带入室内,若二楼通风不畅,易导致墙面、家具受潮(尤其梅雨季节)。 #原创视频 #科学 #实验 #风洞 #种草 ,🛒有好物
    @谢蓝傲 · 8月3日
    谢蓝傲