箱式双层窗 · 双层幕墙 · 通风

评估窗户与幕墙系统的实际性能

主题双层玻璃幕墙、通风、遮阳帘和电机主题图标

只有真实气流路径有效,通风才有效

箱式双层窗和多层玻璃幕墙受风压、室内外温度及开口几何形状影响。不同运行状态下,气流可能有效冲刷空腔,也可能产生热积聚、回流和进排风短路。

综合考虑建筑、幕墙和周边环境

整体模型包含建筑形体、幕墙分区、屋面构筑物和周边建筑,用于确定每个双层窗和幕墙开口处的压力与温度条件,随后在详细模型中解析局部气流路径。

采用侧向穿孔板通风的箱式双层窗模型

通过穿孔板进行侧向通风

空气经侧向穿孔板进入并离开窗体空腔。有效开孔面积、布置、空腔深度和局部压差决定实际风量。CFD 模型可直接解析穿孔几何,也可采用校准后的压降。

标注气流路径的幕墙技术剖面
包含玻璃、空腔和遮阳的双层窗三维剖面

从构造节点到有效 CFD 模型

技术剖面与三维模型显示控制气流的构件。狭窄通道、格栅、转弯、遮阳和连接节点会产生附加压降;当其影响风量、温度或流向时,将在模型中准确体现。

从详细幕墙模型到热性能评估

模型包含所有与气流和传热相关的开口、截面、材料层和部件。夏季与冬季工况综合采用 U 值、玻璃 g 值、太阳辐射、风以及室内外温度。

  1. 01

    建立包含相关开口、构件和运行位置的幕墙几何模型

  2. 02

    设置 U 值、g 值、材料特性、风压及室内外温度

  3. 03

    模拟包含太阳辐射和不同窗位的代表性夏季与冬季工况

  4. 04

    评估换气量、体积流量以及空腔平均与局部最高温度

  5. 05

    提出构造改进、冷热负荷输入和电机及驱动热适用性结论

验证空腔内部件的耐温性

夏季幕墙空腔温度可能明显高于室外或室内。对遮阳帘、管状电机和驱动部件的平均温度及局部峰值进行评估,并与允许工作温度比较。

空腔内带遮阳帘和电机的双层玻璃幕墙
多个幕墙单元的 CFD 温度场
双层窗剖面的 CFD 温度场

以温度分布取代单一平均值

结果同时显示多个幕墙单元的温度分布,以及窗体空腔和相邻区域剖面的温度变化。热点与较冷、通风更好的区域清晰可见,可据此逐单元优化。

支持后续设计决策的数据依据

空腔通风体积流量与换气量 幕墙空腔平均温度和最高温度 冷热负荷计算所需的温度边界条件 构造、电机与驱动部件的评估和改进

常见问题

何时需要进行幕墙空腔模拟?

当风压、浮力、太阳辐射和不同开口状态共同作用,简化假设无法可靠评估通风时。

能否考虑具体连接节点?

可以。狭窄处、转弯、格栅和其他阻力可采用几何模型或校准参数表示。

能否比较不同窗户位置?

可以比较开启、关闭、中间状态以及不同进排风面积。

能否检查电机和遮阳驱动的温度?

可以在计划安装位置评估局部温度,并与部件允许温度范围比较。

共同明确设计问题

我们协助确定项目适用的工况、评价指标和成果形式。

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