Efectos de los árboles sobre el viento en el medio urbano

Este trabajo aborda uno de los fenómenos del microclima: el flujo de viento en medio urbano y cómo los árboles lo influencian. Los casos de estudio o configuraciones, modelizados con el programa computacional GAMBIT, comprenden dos tipos de calle cañón, dos tipos de edificio, árboles de diferentes d...

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Autores:
Rodríguez Potes, Lizeth
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2010
Institución:
Corporación Universidad de la Costa
Repositorio:
REDICUC - Repositorio CUC
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/2750
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/11323/2750
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Palabra clave:
Viento
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description Este trabajo aborda uno de los fenómenos del microclima: el flujo de viento en medio urbano y cómo los árboles lo influencian. Los casos de estudio o configuraciones, modelizados con el programa computacional GAMBIT, comprenden dos tipos de calle cañón, dos tipos de edificio, árboles de diferentes dimensiones, formas y LAD(Leaf area Index) y el entorno inmediato. El flujo de viento en las diferentes configuraciones es simulado con el programa computacional FLUENT. La simulación de una situación con árboles y la otra sin árboles permite comparar y determinar el impacto de la zona vegetal sobre el flujo de viento. El análisis de las velocidades del viento sobre diferentes puntos de la calle cañón, indica sea una reducción o sea un aumento de la velocidad del viento. Ciertos efectos debido a la influencia del árbol son observados en las calles cañón orientadas paralelamente al viento dominante. En las calles orientadas perpendicularmente al viento dominante, los efectos están ligados directamente a la geometría del edificio. En fin, un análisis de las condiciones de confort debido al viento desde el punto de vista mecánico, revela zonas susceptibles de desarrollar anomalías aerodinámicas que pueden ser desagradables para el peatón, pero que pueden ser corregidas con medios simples de control del campo de velocidad.
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La simulación de una situación con árboles y la otra sin árboles permite comparar y determinar el impacto de la zona vegetal sobre el flujo de viento. El análisis de las velocidades del viento sobre diferentes puntos de la calle cañón, indica sea una reducción o sea un aumento de la velocidad del viento. Ciertos efectos debido a la influencia del árbol son observados en las calles cañón orientadas paralelamente al viento dominante. En las calles orientadas perpendicularmente al viento dominante, los efectos están ligados directamente a la geometría del edificio. En fin, un análisis de las condiciones de confort debido al viento desde el punto de vista mecánico, revela zonas susceptibles de desarrollar anomalías aerodinámicas que pueden ser desagradables para el peatón, pero que pueden ser corregidas con medios simples de control del campo de velocidad.This Master’s document is based in one of the variables in a microclimate: The wind flow in an urban site and how the trees influence it. The study cases or configurations, modeled with the computational program GAMBIT, include two street canyon types, two building types and the trees with different dimensions, shapes and LAD (Leaf area Index) and the near environment. The wind flow in the different configurations are simulated with the computational pro - gram FLUENT. The numerical simulation of two situations, one without trees and the one other with trees, enables to compare the trees zone impact over the wind flow. The wind speed analysis in the different points of the street canyon, indicate that the tree in - duce either a wind speed increase, or a wind speed reduction. The effects due to the trees influence are observed in the street canyons oriented parallely to the dominant wind flow. In the street canyons oriented perpendicularly to the dominant wind flow, the effects observed are due directly to the building’s geometry. Finally, a discomfort conditions’ approach due to the wind flow from the mechanic point of view reveal the susceptible zones to develop the streamlines anomalies that can be uncomfortable for the pedestrians, but that they can be corrected with the simple ways of control from the speed field.Rodríguez Potes, Lizeth-deb6f464-2fa6-4241-8c31-1cbe63c57dd8-0application/pdfspaCorporación Universidad de la CostaMÓDULO ARQUITECTURA CUC; Vol. 9 (2010)MÓDULO ARQUITECTURA CUCMÓDULO ARQUITECTURA CUC-BOZONNET, Emmanuel. 2005. Impact des microclimats urbains sur la demande énergétique des bâtiments : Cas de la rue canyon. Université de La Rochelle. 176p. -CLOUGH, B.F., J.E. Ong y G.W. Gong. 1997. Estimating leaf area index and photosynthetic production in canopies of the mangrove Rhizophora apiculata. Marine Ecology Progress Series 159: 285–292. -CODER, KD. 1996. Identified Benefits of Community Trees and Forests. University of Georgia Cooperative Extension Service - Forest Resources Publication FOR96-39. -GANDEMER J. et GUYOT A. 1976. Intégration du phénomène vent dans la conception du milieu bâti. Ministère de l’Equipement, Direction de l’Aménagement foncier et de l’Urbanisme. Paris. 130 p. -GANDEMER, Jacques et GUYOT, Alain. 1981. La protection contre le vent. Aerodynamique des brises vent et conseils pratiques. CSTB (Centre Scientifique et Technique du Batiment, Paris. -GEAB. 2005. Uso de la vegetación nativa de Barranquilla, según índice de confort. -Grupo de Estudios de Arquitectura Bioclimática GEAB. Facultad de Arquitectura.Universidad del Atlántico, Colombia. -GROSS G. 1987. A numerical study of the air flow within and around a single tree. Journal Boundary-Layer Meteorology.Publisher Springer Netherlands. Volume 40, Number 4 / September, 1987. pp 311-327. 2004. -HICKS, B. B., HYSON, P., MOORE, C. J. 1975. A study of Eddy Fluxes over a forest. Journal Applied Meteorology, vol. 14, pp. 58-66. -HOTCHKISS, R.S. and F.H. HARLOW. 1973. Air pollution transport in street canyons. Report by Los Alamos Scientific Laboratory for US Environmental Protection Agency, EPA-R4-73-029, NTIS PB-233 252. -KARLIK, Jhon F et MCKAY, Alistar H. 2002. Leaf Area Index, Leaf Mass Density, and Allometric Relationships derived from Harvest of Blue Oaks in California Oak Savanna. -USDA Forest Service Gen. Tech. Rep. PSW-GTR-184. -LEHTIHET, K., IZARD, J. L., MARCILLAT, J., DESTOBBELEIRE, G. 2002. 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Londres: Routledge, 435 p. -PANÃO, Marta Oliveira, GONÇALVES, Helder and FERRÃO, Paulo. 2006. Air Flow Exchange Velocity of Urban Canyon Cavities due to Thermal Spatial Differences. Renewable Energy Department, INETI, Lisbon, Portugal. IN+, Center for Innovation, Tech. and Policy Research, IST, Lisbon, Portugal. PLEA2006 - The 23rd Conference on Passive and Low Energy Architecture, Geneva, Switzerland, 6-8 September 2006. -POT, 2002. Plan de Ordenamiento Territorial de Barranquilla. -RAUNER, J.L.1976. Decidous forest. In: Vegetation and the Atmosphere. (Monteith J.L., ed.),Academic Press, London, pp. 241-264. -RAYMOND, Franck. 1999. Modélisation des effets de la végétation par porosité et pertes de charge dans N3S. CERMA UMR CNRS 1563. 23 p. -ROBITU, Mirela. 2005. Etude de l’interaction entre le bâtiment et son environnement urbain: influence sur les conditions de confort en espaces extérieurs. Université de Nantes, Ecole polytechnique de l’Université de Nantes. 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