高层建筑风洞试验关键技术研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-13页 |
1.1 风荷载问题提出 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.3 本文工作的主要内容 | 第12-13页 |
第二章 高层建筑同步测压试验技术研究 | 第13-37页 |
2.1 概述 | 第13页 |
2.2 风洞测压试验技术的发展及存在问题 | 第13-16页 |
2.2.1 风洞测压试验技术的发展 | 第13-16页 |
2.2.2 测压试验需要解决的关键问题 | 第16页 |
2.3 阻塞比影响与修正技术研究 | 第16-23页 |
2.3.1 阻塞比修正方法试验研究 | 第17-21页 |
2.3.2 壁压信息修正方法 | 第21-23页 |
2.4 雷诺数的影响与修正技术研究 | 第23-26页 |
2.4.1 雷诺数对风力的影响 | 第23-24页 |
2.4.2 消除低雷诺数影响方法试验研究 | 第24-26页 |
2.5 测压管路的信号控制与修正技术研究 | 第26-30页 |
2.5.1 测压管路的信号畸变问题 | 第26-27页 |
2.5.2 测压管路改进与信号修正试验研究 | 第27-30页 |
2.6 动态信号的同步化处理技术研究 | 第30-32页 |
2.6.1 非同步信号产生的原因 | 第30页 |
2.6.2 动态信号的同步处理方法试验研究 | 第30-32页 |
2.7 建筑物风荷载动态测压试验数据处理技术研究 | 第32-35页 |
2.7.1 风洞试验数据后处理技术概述 | 第32页 |
2.7.2 覆面风压积分技术研究 | 第32-35页 |
2.8 本章小结 | 第35-37页 |
第三章 高层建筑动态测力试验技术研究 | 第37-44页 |
3.1 概述 | 第37页 |
3.2 高频测力天平技术的发展 | 第37-38页 |
3.3 高频率动态天平的基本原理 | 第38-41页 |
3.4 高频测力试验方法研究 | 第41-43页 |
3.4.1 测力试验模型的设计与制作 | 第41页 |
3.4.2 高频测力天平试验与数据的采集 | 第41-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 高层建筑等效静风荷载研究 | 第44-72页 |
4.1 概述 | 第44页 |
4.2 结构风致响应计算方法 | 第44-50页 |
4.2.1 时域计算方法 | 第44-47页 |
4.2.2 频域计算理论 | 第47-50页 |
4.3 等效静风荷载理论 | 第50-55页 |
4.3.1 阵风荷载因子法(GLF法) | 第51-52页 |
4.3.2 惯性力法(IWL) | 第52-53页 |
4.3.3 LRC-惯性力法 | 第53-54页 |
4.3.4 MGLF法 | 第54页 |
4.3.5 总的等效风荷载 | 第54-55页 |
4.4 高层建筑主体结构简化等效静风荷载 | 第55-71页 |
4.4.1 简化层模型方法 | 第55-57页 |
4.4.2 基底弯矩阵风荷载因子法(MGLF) | 第57-62页 |
4.4.3 等效静风荷载参数影响研究 | 第62-65页 |
4.4.4 风荷载组合方法研究 | 第65-71页 |
4.5 本章小结 | 第71-72页 |
第五章 结构风荷载风洞试验技术的工程应用 | 第72-90页 |
5.1 概述 | 第72页 |
5.2 深圳招商银行大厦 | 第72-80页 |
5.2.1 工程简介 | 第72页 |
5.2.2 试验概况 | 第72-73页 |
5.2.3 风荷载研究 | 第73-80页 |
5.3 佛山东平新城坊塔结构 | 第80-85页 |
5.3.1 工程简介 | 第80页 |
5.3.2 实验概况 | 第80-81页 |
5.3.3 风荷载研究 | 第81-85页 |
5.4 广州绿地中心 | 第85-89页 |
5.4.1 工程简介 | 第85页 |
5.4.2 试验概况 | 第85页 |
5.4.3 风荷载研究 | 第85-89页 |
5.5 本章小结 | 第89-90页 |
第六章 结束语 | 第90-92页 |
6.1 本文工作总结 | 第90页 |
6.2 今后努力方向 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第95-96页 |
附件 | 第96页 |