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基于空气可压缩特性下某结构的风荷载分析

摘要第5-6页
Abstract第6页
1 绪论第15-27页
    1.1 课题研究的背景和意义第15-16页
        1.1.1 课题背景第15页
        1.1.2 课题意义第15-16页
    1.2 风工程和计算风工程第16-24页
        1.2.1 风工程概况第16-17页
        1.2.2 风工程的研究方法第17-18页
        1.2.3 计算风工程第18-24页
    1.4 本文的主要工作第24-27页
2 风荷载数值模拟理论第27-41页
    2.1 控制方程第27-29页
    2.2 流场计算中几种常用的流场迭代求解方法第29-32页
        2.2.1 SIMPLE算法第29-30页
        2.2.2 SIMPLEC算法第30-31页
        2.2.3 PISO算法第31-32页
    2.3 有限体积法的离散过程第32-35页
    2.4 CFD求解流程第35页
    2.5 建筑结构荷载规范关于风荷载的相关规定第35-37页
        2.5.1 风荷载标准值及基本风压第35-36页
        2.5.2 风压高度变化系数第36-37页
    2.6 膜结构风荷载设计一般规定第37-39页
    2.7 体网格再生方法第39-41页
        2.7.1 铺层法(Layering)简介第39页
        2.7.2 弹性光顺法简介第39页
        2.7.3 局部重构法简介第39-41页
3 风的特性和风荷载数值模拟理论第41-53页
    3.1 近地面风的特性第41-44页
        3.1.1 大气边界层第41-42页
        3.1.2 平均风第42-43页
        3.1.3 脉动风第43-44页
    3.2 升力系数第44-45页
    3.3 结构的风场数值模拟第45-53页
        3.3.1 关于数值模拟方法的阐述和讨论第45-46页
        3.3.2 关于数值模拟计算分析的模型选取的讨论第46-47页
        3.3.3 计算区域的离散——网格划分第47-48页
        3.3.4 UDF (User-Defined Function/用户自定义函数)第48-51页
        3.3.6 UDF的解释与编译第51-53页
4 理论求解第53-63页
    4.1 流体动力学控制方程第53-57页
        4.1.1 质量守恒方程第53页
        4.1.2 动量守恒方程第53-55页
        4.1.3 能量守恒方程第55-56页
        4.1.4 控制方程的通用形式第56-57页
    4.2 一维流固耦合控制方程第57-58页
    4.3 方程求解第58-63页
        4.3.1 可压缩方程流体方程求解第58-59页
        4.3.2 不可压缩流体方程求解第59页
        4.3.3 方程解讨论第59-60页
        4.3.4 数值验证第60-63页
5 数值模拟第63-71页
    5.1 计算和求解第63页
    5.2 各组模型模拟分析云图第63-68页
        5.2.1 不可压缩特性下矩形模型模拟结果云图第63-65页
        5.2.2 不可压缩特性下椭圆模型模拟结果云图第65-66页
        5.2.3 可压缩特性下矩形模拟结果云图第66-67页
        5.2.4 可压缩特性下椭圆模拟结果云图第67-68页
    5.3 数值验证第68-71页
6 工程实例第71-79页
    6.1 大跨度结构的风致破坏机理第72-74页
        6.1.1 四周封闭体型第72-73页
        6.1.2 整体开敞体型第73-74页
    6.2 建模和划分网格第74-75页
    6.3 空气不可压缩特性下的模拟分析结果云图第75-76页
    6.4 空气可压缩特性下的模拟分析结果云图第76页
    6.5 两种特性下的模拟结果比较第76-79页
7 结论和展望第79-81页
    7.1 主要结论第79页
    7.2 展望第79-81页
参考文献第81-87页
致谢第87-89页
作者简介第89页

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