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高耸结构风振响应和风振疲劳研究

第一章 绪论第1-23页
 1.1 近地风的特性第11-13页
  1.1.1 平均风的描述第11-12页
  1.1.2 脉动风的描述第12-13页
 1.2 风对结构的作用第13-14页
 1.3 高耸结构的分类和发展第14-16页
  1.3.1 高耸结构的分类第14页
  1.3.2 高耸结构的发展第14-16页
 1.4 高耸结构风振响应研究现状第16-17页
 1.5 高耸结构风振疲劳研究现状第17-18页
 1.6 本文的主要工作第18-19页
 参考文献第19-23页
第二章 气动弹性模型风洞试验研究第23-40页
 2.1 结构参数和动力特性计算第24-26页
  2.1.1 结构参数第24-25页
  2.1.2 结构动力特性计算第25-26页
 2.2 气弹模型的设计和制作第26-30页
  2.2.1 相似准则与模拟问题第26-28页
  2.2.2 模型的设计与模态试验第28-30页
  2.2.3 模型的制作第30页
 2.3 风洞流场的模拟第30-32页
  2.3.1 风场模拟第30-31页
  2.3.2 风场特性测试第31-32页
 2.4 天平测力试验第32-34页
  2.4.1 测试原理和测试设备第32-33页
  2.4.2 气动力系数测试结果第33-34页
 2.5 测振试验第34-38页
  2.5.1 测量与分析仪器第34页
  2.5.2 试验工况和试验步骤第34-35页
  2.5.3 振动响应测试结果第35-38页
 2.6 本章结论第38页
 参考文献第38-40页
第三章 高耸结构风振响应计算第40-77页
 3.1 顺风向风荷载第40-41页
 3.2 时域内计算顺风向风振响应第41-44页
  3.2.1 脉动风速时程的模拟第42-43页
  3.2.2 Newmark法求解结构动力响应第43-44页
 3.3 频域内计算顺风向响应第44-57页
  3.3.1 频域法基本原理第44-46页
  3.3.2 等效静力风荷载法第46-57页
   3.3.2.1 响应的背景分量和共振分量第47-50页
   3.3.2.2 阵风因子法(GF)第50-51页
   3.3.2.3 荷载组合法(LC)第51-54页
   3.3.2.4 风振系数法第54-56页
   3.3.2.5 各种等效风荷载分布的比较第56-57页
 3.4 风和结构的耦合作用第57-58页
 3.5 横风向响应计算第58-60页
  3.5.1 雷诺数和绕圆柱体二维流动第58页
  3.5.2 涡致共振和锁定现象第58-59页
  3.5.3 涡致随机振动第59-60页
 3.6 结构风振可靠性分析第60-62页
  3.6.1 可靠度的基本概念第60-61页
  3.6.2 穿越分析第61-62页
 3.7 计算实例第62-74页
  3.7.1 时域法计算结果第63-64页
  3.7.2 频域法计算结果第64-70页
  3.7.3 考虑耦合作用的计算结果第70-71页
  3.7.4 横风向响应计算结果第71页
  3.7.5 和风洞试验结果的比较第71-72页
  3.7.6 风振可靠性计算结果第72-74页
 3.8 本章结论第74页
 参考文献第74-77页
第四章 高耸结构风振疲劳的累积损伤分析第77-102页
 4.1 疲劳问题的基本概念第77-80页
  4.1.1 疲劳的定义第77-78页
  4.1.2 疲劳破坏的过程第78页
  4.1.3 疲劳破坏和静力破坏的区别第78页
  4.1.4 疲劳极限与疲劳寿命第78-79页
  4.1.5 疲劳曲线第79-80页
 4.2 疲劳设计方法第80页
  4.2.1 总寿命法第80页
  4.2.2 损伤容限法第80页
 4.3 疲劳累积损伤理论第80-81页
 4.4 时域内计算疲劳累积损伤第81-83页
  4.4.1 雨流法的原理第82-83页
  4.4.2 雨流法的计数模型第83页
 4.5 频域内计算疲劳累积损伤第83-87页
  4.5.1 等效应力法第84-85页
  4.5.2 等效窄带法第85-86页
  4.5.3 改进等效窄带法第86-87页
  4.5.4 累积疲劳损伤的上下限第87页
 4.6 疲劳寿命的估算第87-91页
  4.6.1 平均风速的分布第88-89页
  4.6.2 风向角的分布第89页
  4.6.3 疲劳累积损伤的闭合公式第89-90页
  4.6.4 横风向振动的影响第90-91页
 4.7 结构风振疲劳可靠性分析第91-95页
 4.8 计算实例第95-98页
  4.8.1 疲劳累积损伤计算结果第95-97页
  4.8.2 疲劳寿命估算第97页
  4.8.3 疲劳可靠性计算结果第97-98页
 4.9 本章结论第98-99页
 参考文献第99-102页
第五章 高耸结构风振疲劳的裂纹扩展分析第102-128页
 5.1 疲劳裂纹扩展理论第102-105页
  5.1.1 断裂力学和应力强度因子第102-103页
  5.1.2 裂纹增长速率和裂纹增长曲线第103-104页
  5.1.3 确定性裂纹增长模型的疲劳寿命计算第104-105页
 5.2 疲劳问题的随机性第105-106页
 5.3 随机裂纹扩展模型第106-110页
  5.3.1 Monte-Carlo模拟法第108-109页
  5.3.2 二次矩近似法第109-110页
  5.3.3 分布近似第110页
 5.4 平均风速分布的考虑第110-117页
  5.4.1 平均风速的时间相关性第110-112页
  5.4.2 模拟非高斯过程的ZMNL方法第112-114页
  5.4.3 模拟Weibull分布随机过程的具体实现第114-115页
  5.4.4 滤波器设计第115页
  5.4.5 考虑平均风速影响的二次矩近似法第115-117页
 5.5 破坏概率第117-118页
 5.6 计算实例第118-124页
  5.6.1 恒幅荷载作用下的裂纹扩展计算结果第118-119页
  5.6.2 考虑平均风速分布的计算结果第119-122页
  5.6.3 对应于不同使用期限的破坏概率第122页
  5.6.4 影响裂纹扩展的因素第122-124页
 5.7 本章结论第124-125页
 参考文献第125-128页
第六章 总结和展望第128-130页
 6.1 本文工作的总结第128-129页
 6.2 进一步工作的展望第129-130页
致谢第130页

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