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
作为气流系统的幕墙
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。
建筑整体模型
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。



典型双层窗构造
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。


剖面与气流路径
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。
分析方法
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。
- 01
建立包含相关开口、构件和运行位置的幕墙几何模型
- 02
设置 U 值、g 值、材料特性、风压及室内外温度
- 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
- 04
评估换气量、体积流量以及空腔平均与局部最高温度
- 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
遮阳帘、电机与驱动
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。



CFD 结果示例
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。
结果
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
FAQ
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。
下一步
咨询项目共同明确设计问题
我们协助确定项目适用的工况、评价指标和成果形式。