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龙卷风作用下输电铁塔稳定性分析

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 引言第10页
    1.2 龙卷风灾害及其影响第10-12页
    1.3 龙卷风研究现状第12-15页
        1.3.1 现场实测研究第12-13页
        1.3.2 试验模拟研究第13-14页
        1.3.3 数值模拟研究第14-15页
    1.4 本课题研究现状第15-17页
        1.4.1 龙卷风作用下输电铁塔的数值模拟研究第15-16页
        1.4.2 钢结构稳定性理论研究第16-17页
    1.5 本文主要研究工作第17-18页
第二章 龙卷风数值模型第18-29页
    2.1 龙卷风风场模型第18-23页
        2.1.1 Rankine涡模型第18-20页
        2.1.2 Wen关于龙卷风风场的半经验公式第20-23页
    2.2 龙卷风风场参数第23-24页
        2.2.1 龙卷风等级第23页
        2.2.2 最大切向风速mV及其对应半径mR第23-24页
        2.2.3 龙卷风气压降及脉动风速第24页
    2.3 风速计算程序验证第24-27页
    2.4 风荷载计算方程第27-28页
        2.4.1 逐塔段法的描述第27页
        2.4.2 规范关于风荷载计算方程第27-28页
        2.4.3 文献关于风荷载计算方程第28页
    2.5 本章小结第28-29页
第三章 输电铁塔的建模及模态分析第29-40页
    3.1 Ansys的主要功能第29页
    3.2 输电铁塔有限元建模第29-33页
        3.2.1 有限元建模方式选取第29-30页
        3.2.2 Ansys的单元特性第30-31页
        3.2.3 输电铁塔模型的建立第31-33页
    3.3 输电铁塔模态分析第33-39页
        3.3.1 模态分析原理第33-36页
        3.3.2 模态分析结果第36-39页
    3.4 本章小结第39-40页
第四章 输电铁塔的静力稳定性分析第40-56页
    4.1 静力稳定性分析原理第40-44页
        4.1.1 特征值屈曲分析原理第40-41页
        4.1.2 非线性屈曲分析原理第41-43页
        4.1.3 Ansys非线性屈曲分析设置第43-44页
    4.2 龙卷风静力荷载计算第44-47页
        4.2.1 龙卷风袭击过程第44-45页
        4.2.2 最大荷载组合组合及其对应位置第45-47页
    4.3 特征值屈曲分析第47-48页
        4.3.1 特征值屈曲分析步骤第47-48页
        4.3.2 特征值屈曲分析结果第48页
    4.4 非线性屈曲分析第48-55页
        4.4.1 非线性屈曲分析步骤第48-49页
        4.4.2 非线性屈曲分析结果第49-50页
        4.4.3 调整后最大荷载组合组合及其对应位置第50-51页
        4.4.4 调整后非线性屈曲分析结果第51-55页
    4.5 特征值屈曲分析和非线性屈曲分析对比第55页
    4.6 本章小结第55-56页
第五章 输电铁塔的动力稳定性分析第56-77页
    5.1 动力稳定性分析原理第56-58页
        5.1.1 时程分析原理第56页
        5.1.2 Ansys时程分析设置第56-58页
    5.2 龙卷风风速时程和荷载时程第58-64页
    5.3 时程分析第64-70页
        5.3.1 时程分析步骤第64页
        5.3.2 时程分析结果第64-70页
    5.4 动力稳定性分析第70-73页
    5.5 动静力稳定性分析结果对比第73-76页
    5.6 本章小结第76-77页
第六章 结论与展望第77-79页
    6.1 结论第77-78页
    6.2 展望第78-79页
参考文献第79-83页
致谢第83页

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