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考虑流固耦合效应的某超高层建筑风场模拟及响应

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第1章 绪论第10-18页
     ·引言第10-12页
       ·研究背景及意义第10页
       ·风与结构第10-12页
   一、风的形成原理和风致灾害介绍第10-11页
   二、风对结构的作用第11-12页
   三、风工程的研究方法概述第12页
     ·数值模拟的发展概述第12-14页
       ·国外数值模拟方法发展概述第13-14页
       ·国内数值模拟方法发展概述第14页
     ·流固耦合分析概述第14-17页
       ·流固耦合问题的分类第14-15页
       ·流固耦合问题研究现状第15-17页
     ·本文的主要研究内容第17-18页
第2章 风工程的一般理论基础第18-31页
     ·大气边界层的风特性第18-20页
       ·大气边界层介绍第18-19页
       ·平均风速剖面图第19-20页
     ·结构上的风荷载第20-25页
       ·基本风速和基本风压第21-22页
       ·脉动风的特性介绍第22-25页
   一、湍流强度第22-23页
   二、湍流积分尺寸第23页
   三、阵风系数第23页
   四、纵向脉动风谱第23-24页
   五、脉动风空间相干系数第24-25页
     ·反应风对结构的影响的几个系数第25-30页
       ·风压平均系数第25-26页
       ·风荷载体型系数第26页
       ·风压高度变化系数第26-28页
       ·风振系数第28-30页
     ·本章小结第30-31页
第3章 数值模拟的一般理论与方法第31-42页
     ·CFD 数值风洞方法求解的基本过程第31-32页
     ·网格求解精度的影响第32-35页
  一、Element Quality(网格质量)第32页
  二、Aspect Ratio(网格宽高比)第32-33页
  三、Jacobian Ratio(雅克比比率)第33页
  四、Warping Factor(扭曲系数)第33-34页
  五、Parallel Deviation(平行偏差)第34页
  六、Maximum CornerAngle(最大壁角角度)第34页
  七、Skewness(偏斜)第34-35页
  八、Orthogonal Quality(正交品质)第35页
     ·湍流模型第35-39页
       ·引入湍流模型的意义第36页
       ·Fluent 中的湍流模型第36-38页
   一、k-ε模型第36-37页
   二、k-ω模型第37页
   三、RSM第37页
   四、LES 模型第37-38页
       ·选择合适的湍流模型第38-39页
     ·Fluent 中 UDF 介绍第39页
     ·气弹模型的数值风洞第39-40页
     ·动网格和流固耦合面第40-41页
       ·动网格第40-41页
   一、弹簧光顺法第40页
   二、动态分层法第40-41页
   三、局部网格重构法第41页
       ·流固耦合面第41页
     ·本章小结第41-42页
第4章 某超高层建筑及其数值风洞第42-53页
     ·工程概况第42页
     ·建立实际结构的有限元模型第42-43页
     ·建立等效的简化有限元模型第43-45页
     ·建立刚性模型的数值风洞第45-49页
       ·计算域的确定和网格划分第45-48页
       ·设定边界条件第48-49页
       ·与求解相关其他参数的设定第49页
     ·建立气弹模型的数值风洞第49-52页
       ·设置动网格第50-51页
       ·设置流固耦合面第51页
       ·设置 System Coupling第51-52页
     ·本章小结第52-53页
第5章 模拟结果与分析第53-70页
     ·验证初始条件的准确性以及判断收敛第53-56页
       ·验证初始条件的准确性第53-55页
       ·计算收敛性的验证第55-56页
     ·对比分析第56-67页
       ·建筑周围风场分布基本规律第56-62页
       ·建筑表面风场变量的时程曲线第62-67页
     ·结构的风致响应第67-69页
     ·本章小结第69-70页
第6章 结论与展望第70-72页
     ·结论第70-71页
     ·展望第71-72页
参考文献第72-75页
致谢第75页

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