【摘 要】
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在34层高度试验塔上,采用定流量和瞬间流合流排水方式,瞬间流发生器个数定为1个、2个和3个,考察在不同排水系统中所产生的最大正、负压力值出现的楼层区域分布,比较在合流排水方式下压力分布情况与传统的单一流量法所产生的压力分布的不同,并进行多角度分析比较,由于管道系统内流量在大部分时间内都是一个定值,所以采用的判定标准为定流量的标准.结果表明:De110mm伸顶通气系统最大正、负压值出现的楼层区域,随
【机 构】
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同济大学环境科学与工程学院 重庆大学城市建设与环境工程学院;国家住宅与居住环境工程技术研究中心
【出 处】
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2016第八届健康住宅理论与实践国际论坛
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在34层高度试验塔上,采用定流量和瞬间流合流排水方式,瞬间流发生器个数定为1个、2个和3个,考察在不同排水系统中所产生的最大正、负压力值出现的楼层区域分布,比较在合流排水方式下压力分布情况与传统的单一流量法所产生的压力分布的不同,并进行多角度分析比较,由于管道系统内流量在大部分时间内都是一个定值,所以采用的判定标准为定流量的标准.结果表明:De110mm伸顶通气系统最大正、负压值出现的楼层区域,随着瞬间流发生器的增多而逐渐向系统中区集中;De110mm×De110mm专用通气(结合管每层连接)系统最大正、负压值出现的楼层区域,随着瞬间流发生器的增多而逐渐向系统低区集中.另外两套系统的最大正、负压值分布的区域与通常所认为的最大正压值应出现在系统的底部,最大负压值应出现在系统高区有很大出入.产生这种结果的原因,很可能是因为定常流与瞬间流混合之后,立管内水流整体的流态发生了很大的变化,导致了气压波动变化也与常规理论有很大不同.
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