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大悬挑钢结构飘篷抗风研究

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

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