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低矮建筑风雪流作用实测、试验与数值模拟

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第13-34页
    1.1 背景与意义第13-14页
    1.2 风雪流灾害第14-18页
        1.2.1 国内灾害第14-16页
        1.2.2 国外灾害第16-18页
    1.3 研究现状第18-31页
        1.3.1 理论研究第18-19页
        1.3.2 测试研究第19-28页
        1.3.3 数值计算第28-31页
    1.4 存在的问题和不足第31-32页
    1.5 本文的研究工作第32-34页
第2章 风雪流作用场地实测第34-63页
    2.1 前言第34页
    2.2 积雪密度实测第34-42页
        2.2.1 黑龙江杜尔伯特县第35-37页
        2.2.2 山东曹县第37-39页
        2.2.3 河南睢县第39-41页
        2.2.4 对比分析第41-42页
    2.3 气象仪及实测模型第42-44页
        2.3.1 气象仪第42-43页
        2.3.2 实测模型第43-44页
    2.4 屋面积雪分布第44-55页
        2.4.1 场地及模型布置第44-45页
        2.4.2 气象数据第45-46页
        2.4.3 平屋面第46-47页
        2.4.4 拱形屋面第47页
        2.4.5 双坡屋面第47-48页
        2.4.6 阶梯型屋面第48-49页
        2.4.7 女儿墙影响第49-50页
        2.4.8 不同屋面形式的比较第50页
        2.4.9 规范比较分析第50-55页
    2.5 周边积雪分布第55-61页
        2.5.1 场地与模型布置第55-56页
        2.5.2 气象资料第56-57页
        2.5.3 平屋面第57-58页
        2.5.4 双坡屋面第58-59页
        2.5.5 带女儿墙平屋面第59-60页
        2.5.6 阶梯型屋面第60-61页
        2.5.7 讨论与分析第61页
    2.6 本章小结第61-63页
第3章 屋面积雪分布风洞试验第63-80页
    3.1 引言第63页
    3.2 雪粒模拟第63-64页
    3.3 试验设备第64-65页
    3.4 流场特性第65-66页
    3.5 粒子特性第66-68页
        3.5.1 休止角第66-67页
        3.5.2 粒径第67-68页
    3.6 相似参数第68-71页
        3.6.1 几何相似第68页
        3.6.2 运动相似第68-69页
        3.6.3 动力相似第69-70页
        3.6.4 堆积形式相似第70页
        3.6.5 时间尺度相似第70页
        3.6.6 参数选择第70-71页
    3.7 试验模型及工况第71-73页
        3.7.1 单跨建筑第71-72页
        3.7.2 多跨建筑第72-73页
    3.8 试验结果第73-79页
        3.8.1 阶梯型屋面第73-74页
        3.8.2 平屋面第74-76页
        3.8.3 单跨双坡屋面第76-77页
        3.8.4 多跨双坡屋面第77-79页
    3.9 本章小结第79-80页
第4章 周边积雪分布风洞试验第80-93页
    4.1 前言第80页
    4.2 试验模型及工况第80-81页
    4.3 试验结果第81-92页
        4.3.1 单个立方体第81-83页
        4.3.2 并列布置立方体第83-86页
        4.3.3 串列布置立方体第86-88页
        4.3.4 品字形布置立方体第88-92页
    4.4 本章小结第92-93页
第5章 CFD-DEM耦合风雪流数值计算方法第93-148页
    5.1 前言第93-94页
    5.2 计算流体力学第94-121页
        5.2.1 流动模型第94-95页
        5.2.2 控制方程第95-97页
        5.2.3 湍流模型第97-102页
        5.2.4 网格生成第102-104页
        5.2.5 边界条件第104-109页
        5.2.6 控制方程离散第109-114页
        5.2.7 流场数值计算第114-120页
        5.2.8 CFD求解过程第120-121页
    5.3 离散单元法第121-132页
        5.3.1 接触模型第121-129页
        5.3.2 颗粒运动方程第129页
        5.3.3 运动方程的求解第129-130页
        5.3.4 颗粒接触判断第130-131页
        5.3.5 时间步长的确定第131-132页
    5.4 CFD-DEM耦合风雪流数值模拟方法第132-140页
        5.4.1 耦合状态下的流体控制方程第133-134页
        5.4.2 耦合状态下的粒子控制方程第134页
        5.4.3 耦合控制方程第134页
        5.4.4 雪粒材料参数及尺寸第134-135页
        5.4.5 碰撞参数第135页
        5.4.6 雪粒数量及输入方式第135-136页
        5.4.7 边界条件第136-137页
        5.4.8 计算时长及等效入口风速第137-138页
        5.4.9 物理时间预测第138-139页
        5.4.10 计算流程第139-140页
    5.5 算例1-阶梯型屋面第140-144页
        5.5.1 典型积雪模式第140-141页
        5.5.2 模型简介第141-142页
        5.5.3 实测、试验与数值模拟结果对比第142-143页
        5.5.4 风雪耦合运动过程第143-144页
        5.5.5 速度场干扰第144页
    5.6 算例2-双跨双坡屋面第144-147页
        5.6.1 模型简介第144-145页
        5.6.2 风洞试验与数值模拟结果对比第145-146页
        5.6.3 风雪耦合运动过程第146-147页
        5.6.4 流场干扰第147页
    5.7 本章小结第147-148页
结论与展望第148-151页
致谢第151-152页
参考文献第152-165页
攻读博士学位期间发表的论文及科研成果第165页

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