Том 16, номер 07, статья № 15

Сарманаев С. Р., Десятков Б. М., Бородулин А. И., Дыха В. А., Мыслин О. Г. Применение методов моделирования рассеяния атмосферных примесей для принятия градостроительных решений . // Оптика атмосферы и океана. 2003. Т. 16. № 07. С. 652-656.    PDF
Скопировать ссылку в буфер обмена

Аннотация:

Рассматривается модель описания рассеяния атмосферных примесей, в которой определение полей скорости ветра, температуры и влажности воздуха производится с использованием замкнутой системы уравнений Навье-Стокса. В качестве практического примера рассматривается задача определения загрязненности проектируемого жилого микрорайона г. Оби выбросами транспорта от строящейся автомагистрали г. Новосибирск - аэропорт "Толмачево". Проведенный цикл расчетов позволил осуществить выбор опти-мального градостроительного решения, сводящего к минимуму воздействие выхлопных газов автотранспор-та на экологическую обстановку микрорайона.

Список литературы:

1. Монин А.С., Яглом А.М. Статистическая гидромеханика. Механика турбулентности. М.: Наука, 1965. Ч. 1. 720 с.
2. Десятков Б.М., Сарманаев С.Р., Бородулин А.И. Численно-аналитическая модель переноса аэрозолей в термически стратифицированном пограничном слое атмосферы // Оптика атмосф. и океана. 1996. Т. 9. № 6. С. 815-820.
3. Бородулин А.И., Майстренко Г.А., Чалдин Б.М. Статистическое описание процесса турбулентной диффузии аэрозолей в атмосфере. Метод и приложения. Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1992. 124 с.
4. Роди В. Модели турбулентности окружающей среды: Сб. "Методы расчета турбулентных течений". М.: Мир, 1984. С. 227-321.
5. Теверовский Е.Н., Дмитриев Е.С. Перенос аэрозольных частиц турбулентными потоками. М.: Энергоатомиздат, 1988. 160 с.
6. Десятков Б.М., Сарманаев С.Р., Бородулин А.И. Численное моделирование структуры аэрозольных "шапок" над промышленными центрами // Оптика атмосф. и океана. 1998. Т. 11. № 6. С. 573-580.
7. Бородулин А.И., Десятков Б.М., Сарманаев С.Р. Численное моделирование структуры аэрозольных "шапок" над городом от источников, находящихся вне его пределов // Оптика атмосф. и океана. 1999. Т. 12. № 7. С. 657-661.
8. Smagorinsky J. General Circulation Experiments With the Primitive Equations: 1. The Basic Experiment // Mon. Weather Rev. 1963. V. 91. N 2. P. 99-164.
9. Deardorff J.W. A Numerical Study of Three-dimensional Turbulent Channel Flow to Large Reynolds Numbers // J. Fluid Mech. 1970. V. 41. P. 453-480.
10. Пененко В.В., Алоян А.Е. Модели и методы для за-дач охраны окружающей среды. Новосибирск: Наука, 1985. 256 с.
11. Белоцерковский О.М. Численное моделирование в механике сплошных сред. М.: Физматлит, 1994. 488 с.
12. Марчук Г.И. Методы вычислительной математики. М.: Наука, 1977. 456 с.
13. Ghia U., Ghia K.N., Shin C.T. High-Re Solution for Incompressible Flow the Navier-Stokes Equation and Multigrid Method // J. Comput. Phys. 1982. V. 48 P. 387-411.
14. Oosterlee C.W., Ritzdorf H. Flux Difference Spliting for Three-dimensional Steady Incompressible Navier-Stokes Equations in Curviliniar Coordinates // J. Numerical method in fluids. 1996. V. 23 P. 347-366.
15. Гершуни Г.З., Жуховицкий Е.М. Конвективная устойчивость несжимаемой жидкости. М.: Наука, 1972. 392 с.
16. Davidson L. Ventilation by Displacement in a Three-dimensional Rooms a Numerical Study // Build. and Environ. 1989. V. 24. № 4. P. 363-372.
17. Сарманаев С.Р., Десятков Б.М., Бородулин А.И., Лебедев Р.В. Моделирование микроклимата жилых и производственных помещений // Изв. вузов. Стр-во. 2002. № 1-2. С. 70-78.
18. Экониипроект. Варианты организации санитарно-защитной зоны автомобильной дороги г. Новосибирск - аэропорт "Толмачево" в пределах селитебной территории г. Оби. Новосибирск, 2000. Инв. № 0011. 93 с.