板锥网壳结构的抗风性能研究
一、绪论 | 第1-20页 |
·板锥网壳结构简介 | 第10-13页 |
·网壳结构风振响应研究的重要性 | 第13-16页 |
·本课题研究现状 | 第16-18页 |
·风振响应分析研究现状 | 第16-18页 |
·板锥网壳结构研究现状 | 第18页 |
·本文的研究方法和主要工作 | 第18-20页 |
二、板锥网壳结构的形态分析 | 第20-32页 |
·引言 | 第20页 |
·形式与分类 | 第20-22页 |
·网壳结构的成形技术 | 第22-31页 |
·网格生成技术及程序流程 | 第23-24页 |
·数学模型的生成 | 第24-30页 |
·数学模型的输出接口 | 第30-31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
三、风荷载特性及脉动风速的计算机模拟 | 第32-46页 |
·引言 | 第32-33页 |
·风荷载特性 | 第33-39页 |
·平均风的特性 | 第33-35页 |
·脉动风的特性 | 第35-38页 |
·风振系数 | 第38-39页 |
·脉动风速的计算机模拟 | 第39-42页 |
·谐波合成法(WAWS法) | 第39-40页 |
·自回归法(AR法) | 第40-42页 |
·人工风速时程曲线 | 第42页 |
·风速时程算例分析 | 第42-44页 |
·本章小结 | 第44-46页 |
四、数值风洞仿真分析 | 第46-65页 |
·引言 | 第46-47页 |
·数值风洞技术与其现实应用 | 第47-48页 |
·湍流现象 | 第48-49页 |
·湍流流动的特征 | 第48-49页 |
·湍流强度 | 第49页 |
·湍流的基本方程 | 第49-51页 |
·粘性流体运动基本方程 | 第49-50页 |
·湍流时均流动连续性方程 | 第50页 |
·湍流时均流动运动方程 | 第50-51页 |
·湍流模型的数值模拟方法 | 第51-56页 |
·湍流计算模型简介 | 第51-53页 |
·双方程模型——κ-ε方程模型 | 第53-54页 |
·Reynolds应力模型(RSM) | 第54-55页 |
·大涡模拟方法(LES) | 第55页 |
·湍流数值模拟方法比较 | 第55-56页 |
·湍流模型的离散 | 第56页 |
·数值风洞仿真分析实例 | 第56-64页 |
·数值风洞仿真分析的流场选择 | 第56-57页 |
·初始及边界条件 | 第57-58页 |
·四角锥型柱面板锥网壳结构数值风洞分析 | 第58-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
五、板锥网壳结构风振响应的时程分析法 | 第65-81页 |
·引言 | 第65-66页 |
·结构的自振特性 | 第66-68页 |
·结构风振响应的时程分析法 | 第68-69页 |
·结构动力响应计算理论 | 第69-71页 |
·Newmark-β方法 | 第69-70页 |
·阻尼矩阵[C] | 第70-71页 |
·正放四角锥型柱面板锥网壳结构内力风振系数计算 | 第71-77页 |
·不同单元划分对计算结果的影响 | 第71-74页 |
·板锥网壳内力风振系数 | 第74-77页 |
·正放四角锥型柱面板锥网壳结构的内力风振系数 | 第77页 |
·正放四角锥型柱面板锥网壳结构的风振响应 | 第77-80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
六、结论与展望 | 第81-84页 |
·本文主要工作和成果 | 第81-82页 |
·进一步工作的设想 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
攻读学位期间所发表的学术论文 | 第89页 |