悬浮隧道结构选型关键参数理论研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 课题研究背景 | 第10-11页 |
1.2 悬浮隧道简介 | 第11-14页 |
1.2.1 悬浮隧道的概念 | 第11-12页 |
1.2.2 悬浮隧道的特点 | 第12-14页 |
1.3 悬浮隧道国内外研究概况 | 第14-19页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第14-16页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第16-19页 |
1.4 研究内容与技术路线 | 第19-21页 |
1.4.1 主要研究内容 | 第19-20页 |
1.4.2 技术路线 | 第20-21页 |
第二章 水中悬浮隧道管段荷载作用分析 | 第21-41页 |
2.1 荷载作用分类 | 第21-22页 |
2.2 波浪理论简介 | 第22-26页 |
2.2.1 波浪理论的控制方程 | 第23-24页 |
2.2.2 方程边界条件 | 第24-26页 |
2.3 常见规则波浪理论 | 第26-29页 |
2.3.1 线性波浪理论 | 第26-27页 |
2.3.2 非线性波浪理论 | 第27-29页 |
2.4 悬浮隧道波浪作用力分析 | 第29-35页 |
2.4.1 引言 | 第29-31页 |
2.4.2 Morison方程及其参数值的确定 | 第31-35页 |
2.4.3 波浪力的折减 | 第35页 |
2.5 悬浮隧道水流作用力分析 | 第35-40页 |
2.5.1 引言 | 第35-36页 |
2.5.2 拖曳力 | 第36页 |
2.5.3 漩涡泄放现象 | 第36-39页 |
2.5.4 涡激振动作用 | 第39-40页 |
2.6 悬浮隧道波浪和水流的联合作用分析 | 第40页 |
2.7 本章小结 | 第40-41页 |
第三章 流固耦合基本原理及流体运动方程 | 第41-49页 |
3.1 流固耦合基本原理 | 第41-42页 |
3.1.1 流固耦合简述 | 第41页 |
3.1.2 流固耦合坐标系 | 第41-42页 |
3.2 流固耦合计算 | 第42-44页 |
3.2.1 流固耦合控制方程 | 第42-43页 |
3.2.2 耦合界面间的数据传递 | 第43页 |
3.2.3 求解方法 | 第43-44页 |
3.3 流体运动基本方程 | 第44-46页 |
3.3.1 连续方程 | 第44-45页 |
3.3.2 运动方程 | 第45页 |
3.3.3 雷诺方程 | 第45-46页 |
3.4 湍流计算模型 | 第46-48页 |
3.4.1 零方程模型 | 第46页 |
3.4.2 一方程模型 | 第46-47页 |
3.4.3 RNG k-ε方程模型 | 第47-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-49页 |
第四章 水中悬浮隧道流固耦合数值分析 | 第49-81页 |
4.1 ADINA有限元软件介绍 | 第49-50页 |
4.1.1 引言 | 第49页 |
4.1.2 软件历史 | 第49-50页 |
4.1.3 用户界面介绍 | 第50页 |
4.1.4 软件分析过程及控制参数 | 第50页 |
4.2 流固耦合模型建立的基本步骤 | 第50-51页 |
4.3 悬浮隧道几何模型的建立 | 第51-57页 |
4.3.1 绕流场模型的选择及模型边界条件 | 第51-53页 |
4.3.2 三维悬浮隧道模型选择 | 第53-57页 |
4.4 二维绕流模型计算结果分析 | 第57-65页 |
4.4.1 流场分析 | 第57-60页 |
4.4.2 稳态压力及稳态压力系数分析 | 第60-65页 |
4.5 流速影响作用分析 | 第65-74页 |
4.5.1 横向位移值 | 第65-67页 |
4.5.2 竖向位移值 | 第67-70页 |
4.5.3 端部、跨中断面处应力分布分析 | 第70-74页 |
4.6 悬浮深度影响作用分析 | 第74-77页 |
4.6.1 横向位移值 | 第75页 |
4.6.2 竖向位移值 | 第75-76页 |
4.6.3 端部、跨中断面处应力分布分析 | 第76-77页 |
4.7 断面变化影响作用分析 | 第77-79页 |
4.8 本章小结 | 第79-81页 |
第五章 结论与展望 | 第81-84页 |
5.1 结论 | 第81-82页 |
5.2 不足与建议 | 第82-83页 |
5.3 展望 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-88页 |
在学期间发表的论著及取得的科研成果 | 第88页 |