高耸格构式塔架风振响应研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪 论 | 第11-18页 |
·引言 | 第11页 |
·高耸格构式塔架风振响应研究现状 | 第11-15页 |
·风的作用及风荷载模型 | 第12页 |
·结构动力计算模型 | 第12-13页 |
·动力响应求解方法 | 第13-14页 |
·现场实测 | 第14页 |
·气弹模型风洞试验 | 第14-15页 |
·存在的问题 | 第15-16页 |
·本文主要内容 | 第16-18页 |
第2章 高耸格构式塔架风荷载及模拟 | 第18-33页 |
·风的描述 | 第18页 |
·近地风的基本特性 | 第18-23页 |
·平均风基本特性 | 第18-20页 |
·脉动风基本特性 | 第20-23页 |
·风荷载的表达 | 第23-25页 |
·平均风荷载 | 第23-24页 |
·脉动风荷载 | 第24-25页 |
·脉动风速时程模拟 | 第25-28页 |
·线性滤波法 | 第26页 |
·谐波合成法 | 第26-28页 |
·输电塔脉动风速时程模拟 | 第28-32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
第3章 顺风向风振响应时程分析 | 第33-48页 |
·输电塔有限元模型 | 第33-36页 |
·动力时程分析基本理论 | 第36-40页 |
·系统运动方程的建立 | 第36页 |
·时程分析方法 | 第36-37页 |
·线性时程分析 | 第37-38页 |
·非线性时程分析 | 第38-40页 |
·时间步长的选取 | 第40页 |
·作用在结构上的风荷载 | 第40-41页 |
·输电塔动力时程分析 | 第41-47页 |
·输电塔风荷载模拟生成 | 第41-42页 |
·输电塔风振时程分析结果 | 第42-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第4章 气弹模型风洞试验 | 第48-69页 |
·气弹模型风洞试验相似理论 | 第48-51页 |
·气弹模型设计的基本相似准则 | 第48-50页 |
·紊流风场相似参数 | 第50-51页 |
·气弹模型的设计与制作 | 第51-54页 |
·几何缩尺比 | 第51页 |
·风速比初拟 | 第51页 |
·刚度的模拟及材料选择 | 第51-52页 |
·模型外衣及质量分布 | 第52页 |
·模型制作 | 第52-54页 |
·模型动力特性标定 | 第54-56页 |
·测点布置 | 第54页 |
·动力标定试验结果 | 第54-56页 |
·确定最终风速比 | 第56页 |
·风场模拟 | 第56-62页 |
·湖南大学HD-2 风洞简介 | 第56-57页 |
·紊流风场模拟 | 第57-58页 |
·风场特性测试 | 第58-59页 |
·紊流风场评估 | 第59-62页 |
·气弹模型风洞试验 | 第62页 |
·测量仪器与测点布置 | 第62页 |
·试验工况与试验步骤 | 第62页 |
·试验结果分析 | 第62-68页 |
·模型加速度时程曲线和功率谱 | 第62-63页 |
·原型结构的加速度响应 | 第63-66页 |
·顺风向与横风向加速度响应 | 第66-67页 |
·与时程分析结果比较 | 第67-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
第5章 顺风向风振系数分析 | 第69-93页 |
·结构顺风向风振随机振动理论 | 第69-71页 |
·风振系数的定义及分类 | 第71-72页 |
·风振系数的定义 | 第71页 |
·两种常用的风振系数 | 第71-72页 |
·我国现行规范中风振系数的相关规定 | 第72页 |
·《建筑结构荷载规范》 | 第72页 |
·《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》 | 第72页 |
·《高耸结构设计规范》 | 第72页 |
·风振系数理论分析 | 第72-82页 |
·结构分段 | 第72-74页 |
·基于随机振动的风振系数理论分析 | 第74-77页 |
·紊流积分尺度对风振系数的影响分析 | 第77-78页 |
·紊流积分尺度对风振系数影响的修正 | 第78-82页 |
·风振系数计算 | 第82-86页 |
·按规范计算 | 第82页 |
·按气弹模型风洞试验结果计算 | 第82-84页 |
·按数值分析结果计算 | 第84-85页 |
·按随机振动理论基于实测风谱计算 | 第85-86页 |
·结果分析 | 第86-88页 |
·对规范风振系数算法的改进 | 第88-91页 |
·本章小结 | 第91-93页 |
总结与展望 | 第93-96页 |
参考文献 | 第96-101页 |
附录A | 第101-102页 |
致谢 | 第102页 |