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실제 도시 지역의 건물, 도로 등의 수치를 포함하여 공간 정보가 포함된 지도 정보를 입력받고, 해당 지역 내 체승 도시 협곡 지역의 도로의 폭, 건물의 폭, 건물 외관비 및 건물 길이비 등를 산출하여 풍상(Upwind)측의 건물 높이가 풍하(Downwind)측의 건물 높이보다 낮은 분석 대상 체승 도시 협곡을 모델링하는 모델링부; 상기 실제 도시 지역에 대한 상기 모델링된 체승 도시 협곡에 바람 유입 조건을 설정하고, 전산유체역학 모델(CFD)을 통해 상기 모델링된 체승 도시 협곡의 바람장을 분석하는 전산유체역학 분석부; 및상기 모델링된 체승 도시 협곡을 가상 공간 상에 3차원으로 시각화하고, 상기 시각화된 체승 도시 협곡에 상기 분석된 바람장을 부가하여 시각화하는 시각화부를 포함하되,상기 전산유체역학 분석부는상기 체승 도시 협곡 내에서 협곡내 형성된 소용돌이의 발달 단계에 따라 발달 단계(Development Stage)와 성숙 단계(Mature Stage)로 구분되는 3차원 흐름 특성을 분석하고, 상기 체승 도시 협곡 내에서 바람 흐름의 정체 지점(Stagnation-point Height)과 최대 하강류(Maximun Downdraft)를 분석하는 전산유체역학(Computational Fluid Dynamics; CFD) 모델을 이용한 체승 도시 협곡의 단계별 3차원 바람장 분석 시스템
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제1항에 있어서, 상기 모델링부는 건물 외관비와 건물 길이비를 설정하여 상기 체승 도시 협곡의 길이와 깊이를 조정하는 전산유체역학 모델을 이용한 체승 도시 협곡의 단계별 3차원 바람장 분석 시스템
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제2항에 있어서, 상기 모델링부는상기 건물 외관비와 건물 길이비를 다르게 설정한 복수의 체승 도시 협곡을 모델링하는 전산유체역학 모델을 이용한 체승 도시 협곡의 단계별 3차원 바람장 분석 시스템
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제1항에 있어서, 상기 전산유체역학 분석부는상기 체승 도시 협곡 중심에서의 바람 유선장(Streamline)과 협곡 내에서 무차원화된 평균 소용돌이도(Nomalalized Vorticity)를 분석하는 전산유체역학 모델을 이용한 체승 도시 협곡의 단계별 3차원 바람장 분석 시스템
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제4항에 있어서, 상기 전산유체역학 분석부는상기 체승 도시 협곡의 건물 길이비(LC/S)를 달리하여 상기 협곡 중심과 협곡의 양쪽 측면 가장자리에서의 연직 유선장과 연직 속도장을 분석하는 전산유체역학 모델을 이용한 체승 도시 협곡의 단계별 3차원 바람장 분석 시스템
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제4항에 있어서, 상기 전산유체역학 분석부는상기 체승 도시 협곡의 건물 길이비(LC/S)를 달리하여 상기 협곡 내 소용돌이와 재순환 영역을 분석하는 전산유체역학 모델을 이용한 체승 도시 협곡의 단계별 3차원 바람장 분석 시스템
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모델링부가 실제 도시 지역의 건물, 도로 등의 수치를 포함하여 공간 정보가 포함된 지도 정보를 입력받고, 해당 지역 내 체승 도시 협곡 지역의 도로의 폭, 건물의 폭, 건물 외관비 및 건물 길이비 등를 산출하여 풍상(Upwind)측의 건물 높이가 풍하(Downwind)측의 건물 높이보다 낮은 분석 대상 체승 도시 협곡을 모델링하는 단계; 전산유체역학 분석부가 상기 실제 도시 지역에 대한 상기 모델링된 체승 도시 협곡에 바람 유입 조건을 설정하고, 전산유체역학 모델(CFD)을 통해 상기 모델링된 체승 도시 협곡의 바람장을 분석하는 단계; 및시각화부가 상기 모델링된 체승 도시 협곡을 가상 공간 상에 3차원으로 시각화하고, 상기 시각화된 체승 도시 협곡에 상기 분석된 바람장을 부가하여 시각화하는 단계를 포함하되, 상기 체승 도시 협곡의 바람장을 분석하는 단계는 상기 전산유체역학 분석부가 상기 체승 도시 협곡 내에서 협곡내 형성된 소용돌이의 발달 단계에 따라 발달 단계(Development Stage)와 성숙 단계(Mature Stage)로 구분되는 3차원 흐름 특성을 분석하고 상기 체승 도시 협곡 내에서 바람 흐름의 정체 지점(Stagnation-point Height)과 최대 하강류(Maximun Downdraft)를 분석하는 단계를 포함하는 전산유체역학 모델을 이용한 모델을 이용한 체승 도시 협곡의 단계별 3차원 바람장 분석 방법
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