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L型截面高层建筑风荷载特性及其优化设计研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第19-35页
    1.1 概述第19-21页
    1.2 结构风工程概述第21-27页
        1.2.1 大气边界层风场特性第21-24页
        1.2.2 风对建筑结构的作用第24-27页
    1.3 高层建筑抗风研究概述第27-33页
        1.3.1 高层建筑风荷载特性的研究现状与进展第27-32页
        1.3.2 高层建筑等效静力风荷载的研究现状与进展第32-33页
        1.3.3 高层建筑抗风优化设计的研究现状与进展第33页
    1.4 存在的问题和不足第33页
    1.5 本文研究的主要内容第33-35页
第2章 CAARC 高层建筑标准模型风洞试验研究第35-61页
    2.1 引言第35页
    2.2 CAARC 高层建筑标准模型第35-36页
    2.3 刚性模型测压试验第36-50页
        2.3.1 试验设备第36-37页
        2.3.2 风场模拟第37页
        2.3.3 测压管路频响函数的修正第37-44页
        2.3.4 测点风压系数时程的平滑处理第44-46页
        2.3.5 采样持续时间及采样频率的要求第46-47页
        2.3.6 数据处理方法第47页
        2.3.7 风洞试验结果分析第47-50页
    2.4 高频动态天平试验第50-52页
        2.4.1 风洞试验概况第50页
        2.4.2 数据处理第50-51页
        2.4.3 结果分析第51-52页
    2.5 层风荷载功率谱第52-60页
        2.5.1 顺风向风荷载谱第52-54页
        2.5.2 横风向风荷载谱第54-57页
        2.5.3 扭转向风荷载谱第57-60页
    2.6 本章小结第60-61页
第3章 L 型截面高层建筑风荷载特性的试验研究第61-91页
    3.1 引言第61-62页
    3.2 风洞试验概况第62-66页
        3.2.1 项目简介第62页
        3.2.2 模型设计及测点布置第62-63页
        3.2.3 风场模拟第63-65页
        3.2.4 工况介绍第65-66页
    3.3 风洞试验结果分析第66-90页
        3.3.1 平均风压系数分布特性第66-67页
        3.3.2 脉动风压系数分布特性第67-69页
        3.3.3 全风向极值风压系数分布特性第69-71页
        3.3.4 局部体型系数第71-74页
        3.3.5 整体体型系数第74-75页
        3.3.6 脉动风压的概率分布特性第75-80页
        3.3.7 风致响应分析第80-85页
        3.3.8 静力等效风荷载第85-88页
        3.3.9 风振系数第88-90页
    3.4 本章小结第90-91页
第4章 L 型截面高层建筑刚性模型同步测压风洞试验研究第91-144页
    4.1 引言第91页
    4.2 风洞试验第91-97页
        4.2.1 风场模拟第91-93页
        4.2.2 试验模型及工况布置第93-97页
    4.3 风压幅值分布特性第97-109页
        4.3.1 典型测点风压系数随风向角的变化第97-102页
        4.3.2 同一高度处模型表面风压分布特性第102-105页
        4.3.3 风压系数随高度的变化第105-107页
        4.3.4 风荷载体型系数第107-109页
    4.4 风压频域分布特性第109-131页
        4.4.1 脉动风压系数的功率谱特性第109-114页
        4.4.2 脉动风压的相关系数第114-121页
        4.4.3 脉动风压的相干函数第121-131页
    4.5 峰值风压分布特性第131-141页
        4.5.1 脉动风压的非高斯特性第131-136页
        4.5.2 脉动风压峰值因子的估算第136-141页
    4.6 本章小结第141-144页
第5章 L 型截面高层建筑风荷载及相干函数的数学模型第144-197页
    5.1 引言第144-145页
    5.2 三分力系数特性第145-152页
        5.2.1 层阻力系数第145-147页
        5.2.2 层升力系数第147-150页
        5.2.3 层扭矩系数第150-151页
        5.2.4 同一模型表面三分力系数的相关系数第151-152页
    5.3 基底力矩系数第152-155页
        5.3.1 顺风向基底力矩系数第153-154页
        5.3.2 横风向基底力矩系数第154页
        5.3.3 扭转向基底力矩系数第154-155页
    5.4 风荷载功率密度谱第155-159页
    5.5 L 型截面高层建筑风荷载的数学模型第159-182页
        5.5.1 顺风向风荷载第160-166页
        5.5.2 横风向风荷载第166-175页
        5.5.3 扭转向风荷载第175-182页
    5.6 风荷载数学模型的应用第182-183页
    5.7 L 型截面高层建筑风荷载相干特性的数学模型第183-195页
        5.7.1 顺-扭相干函数第184-187页
        5.7.2 横-扭相干函数第187-191页
        5.7.3 相干函数对风致响应的影响第191-195页
    5.8 本章小结第195-197页
第6章 L 型截面高层建筑风荷载优化设计研究第197-222页
    6.1 引言第197-198页
    6.2 结构优化设计第198-199页
    6.3 高层建筑抗风优化设计的数学模型第199-204页
        6.3.1 设计变量第199-200页
        6.3.2 目标函数第200-201页
        6.3.3 约束条件第201-204页
    6.4 最优准则法第204-208页
    6.5 L 型截面高层建筑抗风优化设计流程第208-211页
    6.6 算例第211-220页
        6.6.1 工程概况第211页
        6.6.2 有限元模型第211-214页
        6.6.3 风洞试验第214页
        6.6.4 约束条件限值第214-215页
        6.6.5 优化结果第215-220页
    6.7 本章小结第220-222页
结论与展望第222-225页
参考文献第225-239页
致谢第239-240页
附录A 攻读博士学位期间所发表的论文第240-241页
附录B 攻读博士学位期间所参与的科研项目第241页

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