格构式圆截面塔架静风三分力系数的研究
中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
1.1 课题研究背景 | 第9-10页 |
1.2 结构风工程简介 | 第10-11页 |
1.3 经典的圆柱绕流及其雷诺数效应 | 第11-13页 |
1.4 计算流体动力学研究现状 | 第13-14页 |
1.5 课题学术和实用意义 | 第14-15页 |
2 计算流体力学的基本理论 | 第15-25页 |
2.1 引言 | 第15页 |
2.2 流体力学的基本方程 | 第15-16页 |
2.3 湍流模拟方法 | 第16-19页 |
2.3.1 直接数值模拟 | 第17页 |
2.3.2 大涡模拟法 | 第17-18页 |
2.3.3 雷诺时均法 | 第18-19页 |
2.4 湍流模型原理 | 第19-25页 |
2.4.1 平均纳维-斯托克斯方程 | 第19-21页 |
2.4.2 标准k-ε 模型 | 第21-22页 |
2.4.3 RNG k-ε 模型 | 第22页 |
2.4.4 标准k-ω 模型 | 第22页 |
2.4.5 SST k-ω 模型 | 第22-23页 |
2.4.6 大涡模拟(LES) | 第23-25页 |
3 圆截面构件风洞试验的雷诺数效应研究 | 第25-43页 |
3.1 风洞试验设计 | 第25-29页 |
3.1.1 模型的制作 | 第25-26页 |
3.1.2 圆柱表面粗糙度的模拟 | 第26-27页 |
3.1.3 试验设备 | 第27页 |
3.1.4 试验工况设计 | 第27-28页 |
3.1.5 试验方法 | 第28-29页 |
3.1.6 数据处理方法 | 第29页 |
3.2 单圆柱试验数据及分析 | 第29-35页 |
3.2.1 光滑圆柱理论分析 | 第29-31页 |
3.2.2 不同粗糙度单圆柱理论分析 | 第31-35页 |
3.3 多圆柱试验数据及分析 | 第35-39页 |
3.3.1 光滑多圆柱理论分析 | 第35-36页 |
3.3.2 不同粗糙度多圆柱理论分析 | 第36-39页 |
3.4 雷诺数效应的修正 | 第39-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-43页 |
4 格构式圆截面塔架节段的三分力系数研究 | 第43-71页 |
4.1 风洞试验设计 | 第43-48页 |
4.1.1 模型的制作 | 第43-46页 |
4.1.2 试验工况设计 | 第46-47页 |
4.1.3 数据处理方法 | 第47-48页 |
4.2 节段试验结果及分析 | 第48-69页 |
4.2.1 试验结果 | 第48-53页 |
4.2.2 雷诺数与三分力系数的关系 | 第53-61页 |
4.2.3 风向角与三分力系数的关系 | 第61-65页 |
4.2.4 密实比与三分力系数的关系 | 第65-67页 |
4.2.5 体型系数与各国规范的对比 | 第67-69页 |
4.3 本章小结 | 第69-71页 |
5 单圆柱绕流的数值模拟 | 第71-87页 |
5.1 引言 | 第71-73页 |
5.1.1 计算域的选择 | 第71-72页 |
5.1.2 网格划分 | 第72页 |
5.1.3 边界条件设置 | 第72-73页 |
5.2 计算参数选择 | 第73-80页 |
5.2.1 三维效应的影响 | 第74-77页 |
5.2.2 网格条件的影响 | 第77-78页 |
5.2.3 时间步长的影响 | 第78-79页 |
5.2.4 湍流模型及亚格子模型的影响 | 第79-80页 |
5.3 单圆柱绕流综合分析 | 第80-85页 |
5.3.1 流场结构 | 第80-83页 |
5.3.2 圆柱表面特征参数 | 第83-85页 |
5.4 本章小结 | 第85-87页 |
6 格构式圆截面塔架节段的数值模拟研究 | 第87-117页 |
6.1 模型建立 | 第87-91页 |
6.1.1 计算域的选择 | 第88-89页 |
6.1.2 网格划分 | 第89-90页 |
6.1.3 边界条件设置 | 第90页 |
6.1.4 计算参数设置 | 第90-91页 |
6.1.5 计算工况 | 第91页 |
6.2 CFD模拟结果及分析 | 第91-115页 |
6.2.1 湍流度对三分力系数的影响 | 第94-99页 |
6.2.2 压力分布云图 | 第99-101页 |
6.2.3 流场结构分析 | 第101-115页 |
6.3 本章小结 | 第115-117页 |
7 结论与展望 | 第117-119页 |
7.1 主要结论 | 第117-118页 |
7.2 展望 | 第118-119页 |
致谢 | 第119-121页 |
参考文献 | 第121-124页 |