Article - Bauphysik Heft 4/2026
Seite: 322-329
Autoren: Orlova, Natalia, Alyokhina, Svitlana
DOI: 10.1002/bapi.70067
Diese Studie konzentriert sich auf die Untersuchung der räumlichen Eigenschaften der Luftgrenzschicht an Gebäudefassaden, einem entscheidenden Faktor für den Wärme‐ und Stoffaustausch sowie die Energieeffizienz. Ziel war es, ein System von Approximationsfunktionen zu ermitteln, das die Grenzschichtdicke als Funktion der Höhe, der Windgeschwindigkeit und des Anströmwinkels beschreibt. Die Methodik umfasste die numerische Simulation der statischen Druckverteilung und der Grenzschichtdicke an den Oberflächen eines typischen ukrainischen Wohngebäudes der Serie I‐464‐3. Auf der Grundlage einer multifaktoriellen Datenanalyse wurde ein Ansatz zur Auswahl der optimalen funktionalen Abhängigkeit aus fünf analytischen Formen (linear, Potenz‐, hyperbolisch, logarithmisch, exponentiell) durch Minimierung der quadratischen Mittelwertabweichung angewendet. Die Ergebnisse zeigen, dass eine Erhöhung der Windgeschwindigkeit von 2 m/s auf 5 m/s die mittlere Grenzschichtdicke verringert, gleichzeitig jedoch deren Instabilität und Streuung deutlich erhöht (bis zu 0,2 m–0,3 m in den Leerzonen), was durch einen erhöhten Variationskoeffizienten bestätigt wird. Die Neuartigkeit der Arbeit liegt in der systematischen Ermittlung und Analyse von Approximationsabhängigkeiten für alle Oberflächen eines typischen Gebäudes sowie in der physikalischen Interpretation anomal negativer Dickenwerte als Marker lokaler Strömungsablösungen und Rezirkulationszonen. Die praktische Bedeutung der Ergebnisse besteht in ihrer Anwendbarkeit zur Verbesserung der Genauigkeit thermotechnischer und aerodynamischer Berechnungen von Fassadensystemen sowie zur Bewertung von Windlasten in der Stadtentwicklung.
This study focuses on investigating the spatial characteristics of the air boundary layer on building façade surfaces, a crucial factor governing heat and mass transfer and energy efficiency. The goal was to obtain a system of approximation functions describing the boundary‐layer thickness as a function of height, wind speed, and flow impingement angle. The methodology involved numerical simulation of the static pressure distribution and boundary‐layer thickness on the surfaces of a typical Ukrainian residential building of the I‐464‐3 series. Based on a multifactorial data analysis, an approach was applied to select the optimal functional dependency from five analytical forms (linear, power, hyperbolic, logarithmic, exponential) by minimizing the root‐mean‐square deviation. The results show that increasing the wind speed from 2 m/s to 5 m/s reduces the mean boundary‐layer thickness but significantly increases its instability and scatter (up to 0.2 m–0.3 m in rear zones), which is confirmed by an increased coefficient of variation. The novelty lies in the systematic acquisition and analysis of approximation dependencies for all surfaces of a typical building, and the physical interpretation of anomalous negative thickness values as markers of local flow separation and recirculation zones. The practical significance of the results is their applicability in improving the accuracy of thermotechnical and aerodynamic calculations for façade systems and assessing wind loads in urban development.
8 Seiten
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