等离子体流动控制技术在低矮建筑物应用的研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 低矮建筑物的抗风问题 | 第10-13页 |
1.1.1 风对建筑结构的作用 | 第10-11页 |
1.1.2 低矮建筑物风灾与风致破坏 | 第11-13页 |
1.1.3 低矮建筑物风载特性研究现状 | 第13页 |
1.2 结构风工程研究方法 | 第13-16页 |
1.2.1 风洞试验方法 | 第14-15页 |
1.2.2 数值模拟方法 | 第15-16页 |
1.2.3 现场实测方法 | 第16页 |
1.3 建筑结构抗风流动控制 | 第16-19页 |
1.3.1 流动控制 | 第16-17页 |
1.3.2 建筑结构抗风流动控制研究现状 | 第17-19页 |
1.4 等离子体主动流动控制 | 第19-22页 |
1.4.1 等离子体简介 | 第19-21页 |
1.4.2 等离子体主动流动控制及研究现状 | 第21-22页 |
1.5 本文主要工作 | 第22-24页 |
第2章 等离子体流动控制理论基础 | 第24-33页 |
2.1 等离子体激励器简介 | 第24-25页 |
2.2 等离子体流动控制机理 | 第25-26页 |
2.3 激励器简化模型与等离子体体积力 | 第26-28页 |
2.3.1 激励器简化模型 | 第26-27页 |
2.3.2 等离子体体积力 | 第27-28页 |
2.4 源项 | 第28-31页 |
2.4.1 源项 | 第28-30页 |
2.4.2 UDF定义动量源项 | 第30-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-33页 |
第3章 等离子体流动控制的数值模拟 | 第33-54页 |
3.1 计算流体力学基础 | 第33-38页 |
3.1.1 流体流动的控制方程 | 第33-34页 |
3.1.2 湍流数值模拟方法 | 第34-36页 |
3.1.3 CFD求解过程 | 第36-38页 |
3.2 数值模拟前处理 | 第38-49页 |
3.2.1 模型建立与网格划分 | 第38-41页 |
3.2.2 湍流模型与边界条件设定 | 第41-46页 |
3.2.3 求解及结果后处理 | 第46-49页 |
3.3 等离子体体积力的添加 | 第49页 |
3.4 无流动流场等离子体激励作用 | 第49-53页 |
3.5 本章小结 | 第53-54页 |
第4章 等离子体激励前后低矮建筑物流场及风压 | 第54-82页 |
4.1 屋面周围流场 | 第54-58页 |
4.2 升力和阻力 | 第58-62页 |
4.2.1 升力系数和阻力系数 | 第58页 |
4.2.2 不同激励方式前后升力系数 | 第58-60页 |
4.2.3 不同来流方向激励前后升力系数 | 第60-62页 |
4.3 低矮建筑物屋面风压 | 第62-78页 |
4.3.1 风压系数定义 | 第62页 |
4.3.2 不同激励方式前后风压系数 | 第62-70页 |
4.3.3 不同来流方向激励前后风压系数 | 第70-78页 |
4.4 等离子体激励强度的影响 | 第78-80页 |
4.5 本章小结 | 第80-82页 |
结论与展望 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
附录A(攻读硕士学位期间参与的科研项目) | 第89页 |