首页--工业技术论文--建筑科学论文--建筑结构论文--结构理论、计算论文--结构荷载与结构承载力论文

复杂山地环境下特大型冷却塔群风荷载与风振效应研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第18-30页
    1.1 特大型冷却塔简介第18-21页
        1.1.1 冷却塔分类与工作原理第18-19页
        1.1.2 冷却塔发展历史第19-21页
    1.2 冷却塔抗风研究现状第21-25页
        1.2.1 风荷载第21-23页
        1.2.2 干扰效应第23-24页
        1.2.3 风振响应第24-25页
    1.3 冷却塔抗风研究意义第25-27页
        1.3.1 冷却塔风毁事故第25-26页
        1.3.2 现有研究的不足第26-27页
    1.4 本文主要研究内容第27-30页
第二章 特大型冷却塔群风洞测压干扰试验与风荷载特性研究第30-66页
    2.1 试验条件与参数定义第30-33页
        2.1.1 风洞设备与测量系统第30页
        2.1.2 风压系数定义第30-31页
        2.1.3 工程概况第31-32页
        2.1.4 模型制作第32-33页
        2.1.5 测点布置与工况设置第33页
    2.2 单塔与群塔干扰试验第33-53页
        2.2.1 风场模拟与雷诺数效应补偿第33-35页
        2.2.2 单塔试验第35-36页
        2.2.3 双塔与山地组合试验第36-42页
        2.2.4 四塔与山地组合试验第42-53页
    2.3 风荷载特性研究第53-64页
        2.3.1 平均压力系数第53-55页
        2.3.2 脉动压力系数第55-56页
        2.3.3 层升力系数与阻力系数第56-57页
        2.3.4 脉动风压相关性第57-61页
        2.3.5 典型测点间的相干性第61-64页
    2.4 本章小结第64-66页
第三章 特大型冷却塔群干扰机理数值模拟第66-83页
    3.1 数值模拟基本理论第66-69页
        3.1.1 基本控制方程第66-68页
        3.1.2 湍流模型第68页
        3.1.3 计算流程第68-69页
    3.2 参数设置与有效性验证第69-73页
        3.2.1 计算域与网格划分第69-71页
        3.2.2 边界条件与参数设置第71-72页
        3.2.3 单塔模拟与有效性验证第72-73页
    3.3 山地与双塔组合模拟第73-77页
        3.3.1 平均风压特性第73-75页
        3.3.2 速度流场特征第75-76页
        3.3.3 湍动能分布特征第76-77页
    3.4 山地与四塔组合模拟第77-82页
        3.4.1 平均风压特性第77-79页
        3.4.2 速度流场特征第79-81页
        3.4.3 湍动能分布特征第81-82页
    3.5 本章小结第82-83页
第四章 特大型冷却塔风振动力计算方法与风振系数取值研究第83-98页
    4.1 有限元建模与动力特性分析第83-85页
        4.1.1 有限元建模第83页
        4.1.2 参数说明第83-84页
        4.1.3 动力特性分析第84-85页
    4.2 风振计算方法与参数定义第85-87页
        4.2.1 计算方法第85-86页
        4.2.2 参数定义第86-87页
    4.3 风振响应分析第87-94页
        4.3.1 工况1(单塔)第87-89页
        4.3.2 工况2(山地+双塔试验最不利风向角下最不利塔)第89-91页
        4.3.3 工况3(山地+四塔试验最不利风向角下最不利塔)第91-94页
    4.4 风振系数对比研究第94-97页
        4.4.1 三维风振系数第94-95页
        4.4.2 二维子午向风振系数第95页
        4.4.3 二维环向风振系数第95-96页
        4.4.4 整体风振系数第96-97页
    4.5 本章小结第97-98页
第五章 特大型冷却塔内吸力风振系数研究第98-108页
    5.1 内压风洞试验第98-99页
        5.1.1 工况设置第98页
        5.1.2 风洞试验第98-99页
    5.2 试验结果分析第99-101页
    5.3 内吸力风振系数对比分析第101-107页
        5.3.1 三维风振系数第101-102页
        5.3.2 二维子午向风振系数第102-103页
        5.3.3 二维环向风振系数第103-105页
        5.3.4 整体风振系数第105页
        5.3.5 风振系数拟合公式第105-107页
    5.4 本章小结第107-108页
第六章 特大型冷却塔静风响应与稳定性能研究第108-121页
    6.1 静风响应分析第108-116页
        6.1.1 塔筒响应第108-113页
        6.1.2 支柱响应第113-115页
        6.1.3 环基响应第115-116页
    6.2 静风稳定性验算第116-120页
        6.2.1 整体稳定性第116-117页
        6.2.2 局部稳定性第117-118页
        6.2.3 屈曲稳定性第118-120页
    6.3 本章小结第120-121页
第七章 结论与展望第121-124页
    7.1 主要结论第121-123页
        7.1.1 风洞试验第121页
        7.1.2 风荷载特性第121-122页
        7.1.3 干扰机理第122页
        7.1.4 风振响应与风振系数第122页
        7.1.5 静风响应与稳定性能第122-123页
    7.2 主要创新点第123页
    7.3 有待进一步研究的问题第123-124页
参考文献第124-132页
致谢第132-133页
在校期间的研究成果及发表的学术论文第133-136页

论文共136页,点击 下载论文
上一篇:土工加筋橡胶砂复合垫层减震振动台试验研究
下一篇:地下连续墙锚碇基础承载特性研究