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基于数值模拟的下击暴流风荷载特性研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第8-16页
    1.1 下击暴流风荷载研究意义第8页
    1.2 下击暴流风场特性第8-11页
    1.3 下击暴流风荷载研究现状第11-13页
    1.4 本文主要工作内容第13-16页
2 数值模型与模拟精度分析第16-38页
    2.1 RNG k-ε模型简介第16-18页
    2.2 湍流模型与模拟精度对比第18-29页
        2.2.1 湍流长度尺度的确定第19-23页
        2.2.2 立方体绕流计算网格依赖性分析与不同湍流模型计算结果对比第23-26页
        2.2.3 高层建筑计算网格依赖性分析第26-29页
    2.3 高宽比对建筑物表面风荷载的影响第29-35页
        2.3.1 大气边界层风作用下不同高宽比对建筑物表面风荷载的影响第30-33页
        2.3.2 下击暴流风作用下不同高宽比对建筑物表面风荷载的影响第33-35页
    2.4 本章小结第35-38页
3 下击暴流风荷载特性研究第38-84页
    3.1 数值模型建立第38-39页
    3.2 风压分布特性对比第39-55页
        3.2.1 大气边界层风作用下的风压计算结果第40-45页
        3.2.2 下击暴流风作用下的风压计算结果第45-49页
        3.2.3 正方形建筑在两种风场下的风压分布特性对比第49-52页
        3.2.4 圆形建筑在两种风场下的风压分布特性对比第52-55页
    3.3 风荷载特性对比第55-81页
        3.3.1 大气边界层风作用下的风荷载计算结果第55-60页
        3.3.2 下击暴流风作用下的风荷载计算结果第60-63页
        3.3.3 规范算法的风荷载计算结果第63-66页
        3.3.4 正方形建筑在两种风场下的风荷载特性对比第66-71页
        3.3.5 圆形建筑在两种风场下的风荷载特性对比第71-78页
        3.3.6 大气边界层风作用下的数值模拟计算结果与规范计算结果的对比第78-81页
    3.4 本章小结第81-84页
4 结论与展望第84-86页
    4.1 本文结论第84-85页
    4.2 研究工作展望第85-86页
致谢第86-88页
参考文献第88-90页

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