为什么行人风环境舒适度很重要
高层建筑与密集的城市布局会改变街道层面的风场,形成高风速区域,使户外空间令人不适,甚至存在安全风险。行人风环境舒适度(PWC)研究使用计算流体力学,在施工前预测这些情况,帮助建筑师与规划人员设计更安全、更宜居的城市。
下洗气流
气流撞击高层建筑后被迫向下流动,使建筑底部附近街道层面的风速增加。
转角加速
风绕过建筑转角时速度增加,在相邻步行区域产生强阵风。
通道效应
风穿过建筑间的狭窄间隙时加速,在行人高度形成风道。
必要评估全球各地规划主管部门的要求
16每项研究分析的风向数量
Lawson 与 NEN8100行业标准舒适度准则
三步完成风环境舒适度评估
1
上传几何模型
导入 CAD 或 STL 建筑模型。dicehub 会自动从 OpenStreetMap 获取周边建筑。
2
选择位置
在地图上选择项目位置,系统将自动获取最近气象站的风数据。
3
获取结果
获取舒适度分布图、速度场,以及依据 Lawson 和 NEN8100 准则生成的专业 PDF 报告。
行业标准舒适度准则
依据全球规划主管部门与风工程师采用的成熟舒适度标准评估结果。
Lawson LDDC
| 类别 | 阈值 | 活动 |
|---|---|---|
| A | < 2.5 m/s | 坐姿停留 |
| B | < 4 m/s | 短时坐姿停留 |
| C | < 6 m/s | 站立 |
| D | < 8 m/s | 漫步 |
| E | < 10 m/s | 快走 |
| F | > 10 m/s | 不舒适 |
| G | 15 m/s | 不安全 |
NEN8100
| 类别 | 阈值 | 活动 |
|---|---|---|
| A | 5 m/s, < 2.5% | 坐姿停留 |
| B | 5 m/s, < 5% | 短时坐姿停留 |
| C | 5 m/s, < 10% | 休闲步行 |
| D | 5 m/s, < 20% | 快走 |
| E | 5 m/s, ≥ 20% | 不舒适 |
项目示例
案例研究:Berliner Bremsenwerk
采用 16 个风向的 CFD 仿真,为柏林一处历史建筑开发项目评估行人风环境舒适度。
项目详情
- 地址
- Am Bremsenwerk 1, 10317 Berlin
- 建筑尺寸
- 260m x 170m x 50m
- 气象站
- Berlin Tempelhof (6.44 km)
- 风环境标准
- EN 1991-1-4:2005+A1:2010
- 计算网格
- 69.7 million cells
- 风向数量
- 16 (360°)
- 计算域类型
- Cylindrical
主要发现
- A 馆(25.23 m)与 D 馆(26.90 m)的屋顶平台区域总体适合站立停留
- 若规划座椅区域,部分位置需要采取改善措施
- 主导风向为西风(270 度),最高出现频率为 12.66%
- 在建筑边缘附近发现转角加速效应
- 分别依据 Lawson LDDC 与 NEN8100 准则生成舒适度分布图
仿真结果


Velocity FieldPedestrian-level wind speed around the building complex

3D GeometrySimplified building model prepared for CFD meshing


16 Wind Directions
每个面板展示一个风向的速度场。结合气象频率数据,形成最终的舒适度评估。
为什么选择 dicehub 评估风环境舒适度
基于云端
无需安装硬件或软件,直接在浏览器中使用可扩展的云基础设施运行仿真。
预配置模板
使用即用型模板,几分钟即可开始 PWC 研究,无需 CFD 专业知识。
16 个风向并行计算
在云端 HPC 上同时运行所有风向的仿真,数小时即可获得完整结果,无需等待数天。
专业报告
依据 Lawson LDDC 和 NEN8100 准则自动生成舒适度分布图,可用于规划申请。
实时协作
与团队共享项目,实时共同审阅结果,就像用于仿真的 Google Docs。
按量计费
典型的 16 风向 PWC 研究费用约从 96 欧元起,取决于网格复杂度与运行时间。无订阅费,无前期费用。