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 |