1979 年 Gandemmer[23]做了非常多實驗探討擋風牆的空氣動力效應,透過熱 線測速儀量測擋風牆背風側的速度而得到等風速線、等擾動線以及其他等參數曲 線(isocurve),並且得到特定級數等參數曲線包圍而成的保護面積。還將擋風牆 的形狀、透孔率、大小、尾流透氣(wake ventilation)對於保護面積的影響整理 出來。定義無因次化風速
ref
U U
+ =
U
以及無因次化擾動ref
σ σ
+ =
σ
,其中U 為時間 平均速度、U
ref 則為同高度但遠離擋風牆的上游處所量測的參考時間平均速度、σ
為風速標準差、σ 為同高度但遠離擋風牆的上游處所量測的參考風速標準差,ref 並且以無因次化風速和無因次化擾動繪出等參數曲線。(資料來源:“Wind Shelters”, Journal of Industrial Aerodynamics, vol.4, pp.371-389, 1979.)
流場三維量測方式建置暨應用至 防風措施影響效應評估之研究
表 2-2(續). 實驗中所使用的不同類型擋風牆[23]
(資料來源:“Wind Shelters”, Journal of Industrial Aerodynamics, vol.4, pp.371-389, 1979.)
(資料來源:“Wind Shelters”, Journal of Industrial Aerodynamics, vol.4, pp.371-389, 1979.)
流場三維量測方式建置暨應用至 防風措施影響效應評估之研究
(資料來源:“Wind Shelters”, Journal of Industrial Aerodynamics, vol.4, pp.371-389, 1979.)
圖 2-19. BV2 型式擋風牆(實心擋風牆)下游處之無因次化等速線、其中
ref
U U
+ =
U
[23](資料來源:“Wind Shelters”, Journal of Industrial Aerodynamics, vol.4, pp.371-389, 1979.)
圖 2-20. BV2 型式擋風牆(實心擋風牆)下游處之等參數曲線、其中
f U
ref refU
σ σ
= +
+
1979.)
圖 2-21. BV8 型式擋風牆(20%透孔率防風網)下游處之無因次化等速線、其中
ref
U U
+ =
U
[23](資料來源:“Wind Shelters”, Journal of Industrial Aerodynamics, vol.4, pp.371-389, 1979.)
圖 2-22. BV8 型式擋風牆(20%透孔率防風網)下游處之等參數曲線、其中
流場三維量測方式建置暨應用至 防風措施影響效應評估之研究
ref ref
f U U
σ σ
= +
+
[23](資料來源:“Wind Shelters”, Journal of Industrial Aerodynamics, vol.4, pp.371-389, 1979.)
圖 2-23. BV23 型式擋風牆(兩個 20%透孔率防風網,相間距離為 9 倍高度)下游 處之無因次化等速線、其中
ref
U U
+ =
U
[23](資料來源:“Wind Shelters”, Journal of Industrial Aerodynamics, vol.4, pp.371-389, 1979.)
處之等參數曲線、其中
f
U
σ= +
[23](資料來源:“Wind Shelters”, Journal of Industrial Aerodynamics, vol.4, pp.371-389, 1979.)
2012 年苗君易等人[24]以三維動態皮托管以及可視流等實驗方法針對不同 防風網構型做調查。
圖 2-25. A 構型擋風牆[24]
(資料來源:財團法人成大研究發展基金會 (2012),麥寮區揚塵/海鹽防制開發 之規劃研究)
圖 2-26. B 構型擋風牆[24]
(資料來源:財團法人成大研究發展基金會 (2012),麥寮區揚塵/海鹽防制開發 之規劃研究)
流場三維量測方式建置暨應用至 防風措施影響效應評估之研究
圖 2-27. C 構型擋風牆[24]
(資料來源:財團法人成大研究發展基金會 (2012),麥寮區揚塵/海鹽防制開發 之規劃研究)
圖 2-28. 無擋風牆之速度分布[24]
(資料來源:財團法人成大研究發展基金會 (2012),麥寮區揚塵/海鹽防制開發 之規劃研究)
圖 2-29. A 構型無防風網擋風牆之尾流速度分布[24]
(資料來源:財團法人成大研究發展基金會 (2012),麥寮區揚塵/海鹽防制開發 之規劃研究)
圖 2-30. A 構型附 50%透孔率防風網擋風牆之尾流速度分布[24]
(資料來源:財團法人成大研究發展基金會 (2012),麥寮區揚塵/海鹽防制開發 之規劃研究)
流場三維量測方式建置暨應用至 防風措施影響效應評估之研究
圖 2-31. A 構型附 50%透孔率防風網擋風牆之尾流速度(
u + w
)分布 其風向與擋風牆夾角為 30 o[24](資料來源:財團法人成大研究發展基金會 (2012),麥寮區揚塵/海鹽防制開發 之規劃研究)
圖 2-32. A 構型附 50%透孔率防風網擋風牆之尾流速度(
u + v
)分布 其風向與擋風牆夾角為 30 o[24](資料來源:財團法人成大研究發展基金會 (2012),麥寮區揚塵/海鹽防制開發 之規劃研究)
圖 2-33. B 構型無防風網擋風牆之尾流速度分布[24]
(資料來源:財團法人成大研究發展基金會 (2012),麥寮區揚塵/海鹽防制開發 之規劃研究)
圖 2-34. C 構型無防風網擋風牆之尾流速度分布(量測截面一) [24]
(資料來源:財團法人成大研究發展基金會 (2012),麥寮區揚塵/海鹽防制開發 之規劃研究)
流場三維量測方式建置暨應用至 防風措施影響效應評估之研究
圖 2-35. C 構型無防風網擋風牆之尾流速度分布(量測截面二) [24]
(資料來源:財團法人成大研究發展基金會 (2012),麥寮區揚塵/海鹽防制開發 之規劃研究)
圖 2-36. A 構型附 50%透孔率防風網擋風牆之垂直斷面可視流結果[24]
(資料來源:財團法人成大研究發展基金會 (2012),麥寮區揚塵/海鹽防制開發 之規劃研究)
圖 2-37. B 構型無透孔擋風牆可視流實驗結果 其風向與擋風牆夾角為 30 o[24]
(資料來源:財團法人成大研究發展基金會 (2012),麥寮區揚塵/海鹽防制開發 之規劃研究)
圖 2-38. B 構型附 50%透孔率防風網擋風牆可視流實驗結果 其風向與擋風牆夾角為 30 o[24]
(資料來源:財團法人成大研究發展基金會 (2012),麥寮區揚塵/海鹽防制開發 之規劃研究)
流場三維量測方式建置暨應用至 防風措施影響效應評估之研究
圖 2-39. C 構型附 50%透孔率防風網擋風牆之可視流結果 其風向與擋風牆夾角為 30 o[24]
(資料來源:財團法人成大研究發展基金會 (2012),麥寮區揚塵/海鹽防制開發 之規劃研究)