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透水砖典型模型模拟计算结果分析
来源: | 发布时间:2018/12/11 15:04:22 | 浏览次数:

    根据上述的7个透水砖典型模型的活动面积大小,调整活动面积中透水面积的比率:从0%到100%,每5%为一个变量阀值。计算出每个模型的20个平均热岛强度值,分析可渗透地面比率与热岛强度变化的线性关系见图4-5。其变化规律和4.2.2渗透地面数学模型分析的结果公式(4-6一致,呈一次线性函数的规律。图4-5透水地面不同面积比率下的平均热岛强度值变化通过图4-_5通过典型模拟的结果可以看出,随着透水砖面积的增大模型的平均热岛强度最大可降低0._56℃,最小0.31℃。硬地面积越大,其热岛强度也越大。模型1,模型2和模型3由于硬地面积占总面积的4_5%所以原有的热岛强度值较大,在2.8 ℃左右,通过20%和18%活动地面的透水砖降温,可以下降0.4 ℃和0.37 ℃。模型5、模型6和模型7的硬地面积占总面积的35070,硬地面积占总面积较小,原有的热岛强度是1.9 ℃小于其他四个模型的初始热岛强度。随透水地面比率增加热岛强度降低幅度变化:
    1)透水砖地面对于平均热岛强度的影响在0.3-0.6℃之间。
    2)透水地面面积集中,其透水地面对于平均热岛下降的比率就越大。热岛强度下降的比率模型_5>模型6>模型7>模型3>模型2>模型1>模型4。模型3的活动地面较为分散,没有集中大片的活动区域,所以,模型3的热岛强度下降比率是最小的。可见,集中的活动区域的渗透地面降温效果优于分散的活动地面。
    3)透水地面的线性下降比率与透水地面总面积比率有关。透水面积总面积比率越大,下将比率越大。热岛强度值下降比率模型_5>模型6>模型7;模型1>模拟2>模拟3,表明相同硬地面积式,场地的活动透水砖比例越大时,下降幅度也越大。

 
 
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