摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题研究背景 | 第10-13页 |
1.1.1 射电天文学及巨型射电望远镜结构 | 第10-12页 |
1.1.2 巨型射电望远镜的结构形式及作用荷载 | 第12页 |
1.1.3 巨型射电望远镜结构的抗风设计 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.2.1 望远镜结构风荷载特性的主要研究方法 | 第13-14页 |
1.2.2 望远镜结构风荷载特性的主要研究进展 | 第14-15页 |
1.3 本文的研究内容 | 第15-16页 |
第2章 CFD 数值模拟原理及方法 | 第16-28页 |
2.1 引言 | 第16-17页 |
2.1.1 计算流体力学与计算风工程 | 第16页 |
2.1.2 CFD 数值模拟方法简介 | 第16-17页 |
2.2 CFD 数值模拟的基本原理 | 第17-23页 |
2.2.1 CFD 的基本方程 | 第17-18页 |
2.2.2 湍流现象的数值模拟 | 第18-21页 |
2.2.3 流体的网格划分方法 | 第21-23页 |
2.2.4 CFD 数值模拟的过程 | 第23页 |
2.3 CFD 数值模拟方法的算例验证 | 第23-26页 |
2.3.1 望远镜球形保护罩的数值算例 | 第24-25页 |
2.3.2 小口径抛物面天线结构风场的数值算例 | 第25-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-28页 |
第3章 巨型射电望远镜风场的数值模拟 | 第28-66页 |
3.1 巨型射电望远镜风场数值模拟方法 | 第28-31页 |
3.2 巨型射电望远镜风场数值模拟方案 | 第31-38页 |
3.2.1 计算模型的建立与工况的定义 | 第31-33页 |
3.2.2 计算域的选取与设置 | 第33-34页 |
3.2.3 网格划分方法的选择与优化 | 第34-37页 |
3.2.4 湍流模型的选择与边界条件的设置 | 第37-38页 |
3.3 巨型射电望远镜的风荷载特性分析 | 第38-52页 |
3.3.1 风力系数的分布 | 第39-44页 |
3.3.2 平均风压的分布 | 第44-52页 |
3.4 巨型射电望远镜区域风荷载特性分析 | 第52-59页 |
3.4.1 区域平均风压的计算方法 | 第52-55页 |
3.4.2 区域平均风压的分布规律 | 第55-59页 |
3.5 巨型射电望远镜风场的绕流特性 | 第59-64页 |
3.5.1 望远镜不利受力工况下的风场绕流特性 | 第59-62页 |
3.5.2 望远镜其他典型工况下的风场绕流特性 | 第62-64页 |
3.5.3 基于风场绕流特性分析的最不利受力工况预测 | 第64页 |
3.6 本章小结 | 第64-66页 |
第4章 巨型射电望远镜的风场影响因素参数分析 | 第66-85页 |
4.1 引言 | 第66页 |
4.2 数值风洞试验算例的组织 | 第66-70页 |
4.2.1 望远镜风荷载特性影响因素的简化 | 第67-70页 |
4.2.2 数值风洞试验的算例组织 | 第70页 |
4.3 不同工作参数和几何参数下的受力不利工况分析 | 第70-72页 |
4.4 工作参数和几何参数对望远镜风荷载特性的影响 | 第72-80页 |
4.4.1 工作参数的影响 | 第72-77页 |
4.4.2 几何参数的影响 | 第77-80页 |
4.5 风环境对望远镜风荷载特性的影响 | 第80-83页 |
4.5.1 地貌类型对风力系数的影响 | 第80-82页 |
4.5.2 地貌类型对平均风压分布的影响 | 第82-83页 |
4.6 本章小结 | 第83-85页 |
第5章 巨型射电望远镜风荷载作用下精度分析 | 第85-95页 |
5.1 望远镜天线结构精度分析原理与方法 | 第85-88页 |
5.2 射电望远镜风荷载作用下的精度分析 | 第88-94页 |
5.2.1 射电望远镜天线结构 ANSYS 计算模型 | 第88-89页 |
5.2.2 射电望远镜天线结构风荷载作用下的精度 | 第89-94页 |
5.3 本章小结 | 第94-95页 |
结论 | 第95-97页 |
参考文献 | 第97-101页 |
附录一 各工况平均风压系数等值线图 | 第101-110页 |
附录二 B 类地貌下各工况分区风荷载体型系数 | 第110-128页 |
附录三 B 类地貌下各工况分区平均风压系数 | 第128-146页 |
附录四 C 类地貌下各工况分区平均风压系数 | 第146-165页 |
致谢 | 第165页 |