典型山体地貌下低矮房屋风效应的风洞试验
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 风对建筑结构的作用 | 第10页 |
1.2 结构风工程研究方法 | 第10-12页 |
1.2.1 现场实测方法 | 第10-11页 |
1.2.2 风洞试验方法 | 第11页 |
1.2.3 数值风洞方法 | 第11-12页 |
1.3 低矮房屋的风荷载研究背景及现状 | 第12-17页 |
1.3.1 低矮房屋的风荷载研究背景 | 第12-13页 |
1.3.2 低矮房屋的风荷载研究现状 | 第13-17页 |
1.4 分形理论 | 第17-18页 |
1.5 本文研究背景和主要工作 | 第18-20页 |
1.5.1 本文的研究背景 | 第18页 |
1.5.2 本文主要工作 | 第18-20页 |
第2章 风洞试验概况 | 第20-30页 |
2.1 风洞试验设备 | 第20页 |
2.2 试验模型和工况设计 | 第20-23页 |
2.2.1 低矮房屋模型 | 第20-21页 |
2.2.2 山坡模型 | 第21-22页 |
2.2.3 试验工况设计 | 第22-23页 |
2.3 A 类和 B 类两类来流风场模拟 | 第23-25页 |
2.3.1 试验风场的风剖面 | 第24页 |
2.3.2 试验风场的湍流度剖面 | 第24-25页 |
2.4 低矮建筑测点布置及风向角的选取 | 第25-28页 |
2.4.1 测点布置 | 第25-28页 |
2.4.2 风向角的选取 | 第28页 |
2.4.3 风速参考点位置 | 第28页 |
2.5 试验数据处理 | 第28-29页 |
2.6 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 实测与风洞试验结果的对比分析 | 第30-41页 |
3.1 实测概况 | 第30-32页 |
3.1.1 实测环境 | 第30-31页 |
3.1.2 台风“菲特”概况 | 第31-32页 |
3.1.3 传感器布置 | 第32页 |
3.2 实测风场特性 | 第32-33页 |
3.3 实测与风洞试验结果比较 | 第33-39页 |
3.3.1 平均风压系数比较 | 第34-36页 |
3.3.2 脉动风压系数对比 | 第36-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-41页 |
第4章 不同风场下的风压特性和分形特性 | 第41-50页 |
4.1 场地类型对风压分布的影响 | 第41-46页 |
4.1.1 场地类型对平均风压分布的影响 | 第42-44页 |
4.1.2 场地类型对极值风压分布的影响 | 第44-46页 |
4.2 风场中风压时程的盒维数 | 第46-49页 |
4.2.1 盒维数 | 第47页 |
4.2.2 风洞中风压时程的盒维数分析 | 第47-49页 |
4.3 本章小结 | 第49-50页 |
第5章 山体对低矮建筑分压分布的影响 | 第50-81页 |
5.1 山坡对建筑表面风压系数的影响 | 第50-62页 |
5.1.1 山坡高度对风压系数的影响 | 第50-54页 |
5.1.2 山坡坡角对风压系数的影响 | 第54-58页 |
5.1.3 山坡与建筑间距对风压系数的影响 | 第58-62页 |
5.2 山体地貌对低矮建筑风荷载的影响 | 第62-69页 |
5.2.1 低矮房屋结构体型系数 | 第62-63页 |
5.2.2 山坡高度对体型系数的影响 | 第63-65页 |
5.2.3 山坡坡度对体型系数的影响 | 第65-67页 |
5.2.4 房屋与山坡间距对体型系数的影响 | 第67-69页 |
5.3 风向角变化对风压系数的影响 | 第69-76页 |
5.4 最不利风向角分析 | 第76-79页 |
5.4.1 平均风压系数的最不利风向角 | 第76-78页 |
5.4.2 极值风压系数的最不利风向角 | 第78-79页 |
5.5 本章小结 | 第79-81页 |
结论与展望 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
附录 A (攻读硕士学位期间取得的研究成果) | 第88-89页 |
附录 B (攻读学位期间主持和参加的科研项目) | 第89页 |