摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-14页 |
1.1.1 概述 | 第11页 |
1.1.2 大型复杂雕像的应用和发展 | 第11-13页 |
1.1.3 大型复杂雕像结构风致响应分析的意义 | 第13-14页 |
1.2 大型复杂雕像结构风致响应分析的研究现状和手段 | 第14-17页 |
1.2.1 大型复杂雕像结构风致响应分析的研究现状 | 第14-15页 |
1.2.2 大型复杂雕像结构风致响应分析的研究手段 | 第15-17页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第17-19页 |
1.3.1 研究背景简介 | 第17-18页 |
1.3.2 本文的主要研究内容 | 第18-19页 |
参考文献 | 第19-21页 |
第二章 大型复杂雕像结构的有限元计算模型 | 第21-31页 |
2.1 大型复杂雕像结构的结构体系 | 第21-23页 |
2.1.1 雕像结构承受的荷载类型 | 第21-22页 |
2.1.2 雕像结构主钢架的结构形式 | 第22-23页 |
2.2 雕像结构的建模 | 第23-25页 |
2.3 模型结构的模态分析 | 第25-29页 |
2.3.1 模态分析理论 | 第25-27页 |
2.3.2 模型的模态分析 | 第27-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
参考文献 | 第30-31页 |
第三章 大型复杂雕像结构风致响应分析的一般计算方法 | 第31-47页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 结构风致响应分析的一般计算方法 | 第31-35页 |
3.2.1 平均风响应 | 第31-32页 |
3.2.2 脉动风响应 | 第32-34页 |
3.2.3 总的风致响应 | 第34-35页 |
3.3 静力等效风荷载方法概述 | 第35-36页 |
3.4 有限元模型等效静力风荷载的计算参数与计算结果 | 第36-44页 |
3.4.1 等效静力风荷载法的计算参数 | 第36-37页 |
3.4.2 大型复杂雕像结构体型系数的确定 | 第37-40页 |
3.4.3 静力等效风荷载法的计算结果 | 第40-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-45页 |
参考文献 | 第45-47页 |
第四章 大型复杂雕像结构风致响应的时程分析 | 第47-67页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 风致响应时程分析的基本理论 | 第47-51页 |
4.2.1 脉动风速谱和相关函数 | 第47-49页 |
4.2.2 线性滤波法 | 第49-51页 |
4.3 雕像结构风致响应时程分析 | 第51-64页 |
4.3.1 雕像结构的风速时程模拟和功率谱对比 | 第51-56页 |
4.3.2 风荷载的时程模拟 | 第56-60页 |
4.3.3 像体结构风振时程分析的结果 | 第60-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-67页 |
第五章 大型复杂雕像结构的流固耦合分析及三种分析方法对比 | 第67-103页 |
5.1 引言 | 第67页 |
5.2 流固耦合分析的基本原理和流程 | 第67-71页 |
5.2.1 流固耦合分析的基本原理 | 第67-70页 |
5.2.2 流固耦合分析的基本流程 | 第70-71页 |
5.3 流固耦合模型的建立和网格划分 | 第71-78页 |
5.3.1 流固耦合基本模型的建立 | 第71-73页 |
5.3.2 流固耦合典型模型的建立 | 第73-75页 |
5.3.3 流固耦合模型的网格划分 | 第75-78页 |
5.4 流固耦合数值模拟结果的分析对比 | 第78-95页 |
5.4.1 三个基本模型的计算结果的分析对比 | 第78-84页 |
5.4.2 像体模型在改变风向角和基本风速情况下分析结果对比 | 第84-89页 |
5.4.3 典型模型的计算结果的分析对比 | 第89-93页 |
5.4.4 像体模型单向流固耦合和双向流固耦合相关性能简单对比 | 第93-95页 |
5.5 大型复杂雕像结构三种风致响应分析方法的简单对比 | 第95-99页 |
5.6 本章小结 | 第99-101页 |
参考文献 | 第101-103页 |
第六章 结论与展望 | 第103-106页 |
6.1 结论 | 第103-105页 |
6.2 展望 | 第105-106页 |
作者读研期间发表的论文 | 第106-107页 |
致谢 | 第107页 |