摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 结构抗风的发展历程 | 第12-15页 |
1.2.1 结构抗风的发展 | 第12-14页 |
1.2.2 数值风洞的发展和现状 | 第14-15页 |
1.3 数值风洞的应用 | 第15-17页 |
1.4 结构抗风设计存在的一些问题 | 第17-18页 |
1.5 本文研究的日的、内容和方法 | 第18-21页 |
1.5.1 研究目的 | 第18-19页 |
1.5.2 研究内容 | 第19-20页 |
1.5.3 本文的技术路线 | 第20-21页 |
第二章 数值风洞的基础理论 | 第21-35页 |
2.1 流体力学控制方程组 | 第21-24页 |
2.2 物理边界条件 | 第24-25页 |
2.3 离散化思想解方程 | 第25-28页 |
2.3.1 有限差分法 | 第25-26页 |
2.3.2 有限体积法 | 第26-27页 |
2.3.3 网格类型介绍 | 第27-28页 |
2.4 湍流物理模型 | 第28-32页 |
2.4.1 The K-epsilon模型 | 第29-30页 |
2.4.2 The RNG K-epsilon模型 | 第30页 |
2.4.3 The SST k-omega模型 | 第30-31页 |
2.4.4 Reynolds Stress Turbulence模型 | 第31-32页 |
2.5 TTU标模CFD模拟和实测值对比 | 第32-34页 |
2.6 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 有、无看台的大悬挑飘篷数值风洞模拟 | 第35-44页 |
3.1 实际工程介绍 | 第35-36页 |
3.3 计算域的离散 | 第36-37页 |
3.4 边界条件和计算参 | 第37页 |
3.5 计算结果分析 | 第37-42页 |
3.5.1 竖向合力分析 | 第37-38页 |
3.5.2 风场分析 | 第38-40页 |
3.5.3 风荷载体型系数的分析 | 第40-42页 |
3.6 风荷载体形系数分区 | 第42页 |
3.7 特征体比较 | 第42-43页 |
3.8 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 风的基本特征与脉动风速模拟 | 第44-53页 |
4.1 风的基本特征 | 第44-46页 |
4.1.1 水平风压 | 第44-45页 |
4.1.2 竖向风压 | 第45页 |
4.1.3 湍流强度和湍流积分尺度 | 第45-46页 |
4.2 脉动风速谱 | 第46-49页 |
4.2.1 水平顺风向风速谱 | 第46-47页 |
4.2.2 水平横风向脉动风速谱 | 第47-48页 |
4.2.3 竖向风速谱 | 第48页 |
4.2.4 风速谱的比较 | 第48-49页 |
4.3 脉动风的空间相干性 | 第49-50页 |
4.4 脉动风速度时程模拟 | 第50-52页 |
4.5 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 大悬挑飘篷风振分析 | 第53-70页 |
5.1 风致结构响应基础理论 | 第53-54页 |
5.2 模态分析 | 第54-58页 |
5.2.1 模态分析的作用 | 第54-55页 |
5.2.2 犍为体育馆飘篷结构模态分析 | 第55-58页 |
5.3 动力时程分析准备 | 第58-60页 |
5.3.1 时域分析基本原理 | 第58页 |
5.3.2 动力荷载的施加和数据的准备 | 第58-60页 |
5.4 位移时程结果分析 | 第60-62页 |
5.4.1 位移时程频谱分析 | 第60-61页 |
5.4.2 风振系数计算 | 第61-62页 |
5.5 三种工况的结果对比分析 | 第62-69页 |
5.5.1 由Davenport谱生成风速计算结果分析 | 第62-64页 |
5.5.2 由Kaimal水平风压谱生成风速计算结果分析 | 第64-65页 |
5.5.3 工况2与工况1风振系数比值分析 | 第65-66页 |
5.5.4 同时考虑水平和竖向风作用的计算结果分析 | 第66-67页 |
5.5.5 工况3与工况2风振系数比值分析 | 第67-68页 |
5.5.6 比较工况2、3风敏感节点的位移时程 | 第68-69页 |
5.6 本章小结 | 第69-70页 |
六结论与展望 | 第70-72页 |
6.1 全文总结 | 第70页 |
6.2 研究展望 | 第70-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
硕士期间发表论文 | 第76页 |