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典型大跨空间结构风荷载和风振效应数值模拟及其工程应用

摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 选题背景与依据第12-15页
        1.1.1 大跨空间结构的发展与应用第12页
        1.1.2 风荷载在大跨空间结构中的重要性第12-15页
    1.2 国内外研究现状第15-18页
        1.2.1 风工程研究第15-17页
        1.2.2 流固耦合研究第17-18页
    1.3 本文工程背景依托第18-19页
    1.4 论文总体框架第19-20页
    参考文献第20-24页
第二章 数值模拟的基本理论第24-34页
    2.1 大气边界层的基本特性第24-25页
        2.1.1 平均风速——风剖面第24-25页
        2.1.2 基本风压、基本风速第25页
    2.2 计算流体动力学基本控制方程第25-28页
        2.2.1 N-S 方程第25-26页
        2.2.2 不可压缩湍流流动控制方程第26-28页
    2.3 湍流与湍流模型第28-30页
        2.3.1 湍流数值模拟的分类第28页
        2.3.2 大涡模拟 (LES)第28-29页
        2.3.3 Realizable k-ε模型第29-30页
    2.4 流固耦合作用分析第30-31页
        2.4.1 流固耦合概述第30页
        2.4.2 动网格技术第30-31页
        2.4.3 流固耦合界面第31页
    2.5 本章小结第31-32页
    参考文献第32-34页
第三章 风速时程的数值模拟第34-44页
    3.1 引言第34页
    3.2 风荷载数值模拟的主要方法第34-42页
        3.2.1 线性滤波法第35-36页
        3.2.2 谐波叠加法第36-40页
        3.2.3 小波分析第40-42页
    3.3 本章小结第42页
    参考文献第42-44页
第四章 索膜结构风振效应的数值模拟分析第44-64页
    4.1 引言第44页
    4.2 数值方法与验证第44-46页
        4.2.1 ALE 描述下的黏性不可压缩流体的控制方程第44-45页
        4.2.2 SST k-ω湍流模型第45-46页
        4.2.3 风振系数第46页
    4.3 细长型索膜结构风振效应研究第46-53页
        4.3.1 数值算例第46-49页
        4.3.2 风振效应分析第49-53页
    4.4 复杂地形地貌下大跨凹形索膜结构的风压分布第53-60页
        4.4.1 应用背景第53页
        4.4.2 模型建立第53-56页
        4.4.3 计算与分析第56-60页
    4.5 本章小结第60-61页
    参考文献第61-64页
第五章 索膜结构风振响应研究第64-82页
    5.1 引言第64页
    5.2 基本分析方法第64-65页
        5.2.1 等效静风荷载分析方法第64-65页
        5.2.2 动力放大因子法第65页
    5.3 马鞍形索膜结构数值算例分析第65-71页
        5.3.1 数值算例第65-66页
        5.3.2 边界条件第66-67页
        5.3.3 计算与分析第67-71页
    5.4 波浪形雨棚结构抗风分析与研究第71-80页
        5.4.1 计算模型第71-72页
        5.4.2 计算与分析第72-80页
    5.5 本章小结第80-81页
    参考文献第81-82页
第六章 结论与展望第82-84页
    6.1 主要结论第82-83页
    6.2 研究展望第83-84页
致谢第84-86页
攻读硕士期间发表论文与参加科研项目情况第86-88页
本课题组历届研究生学位论文及相关情况一览表第88-90页

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