基于结构表面局部风速的箱型桥梁温度场分析方法
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 课题背景与意义 | 第11-12页 |
1.2 桥梁温度效应研究进展 | 第12-15页 |
1.2.1 国外桥梁温度效应研究进展 | 第13-14页 |
1.2.2 国内桥梁温度效应研究进展 | 第14-15页 |
1.3 风对桥梁温度的影响 | 第15-17页 |
1.4 存在的问题 | 第17页 |
1.5 本文研究的主要内容与项目资助 | 第17-19页 |
1.5.1 主要研究内容 | 第17-18页 |
1.5.2 项目资助 | 第18-19页 |
第二章 工程材料表面对流换热的试验研究 | 第19-35页 |
2.1 热传递基本原理 | 第19-21页 |
2.2 对流换热系数测定 | 第21-24页 |
2.2.1 牛顿冷却公式 | 第21-22页 |
2.2.2 混凝土热工参数反分析 | 第22-24页 |
2.3 试验概况 | 第24-25页 |
2.4 试验准备 | 第25-28页 |
2.4.1 保温箱及试件制作 | 第25-26页 |
2.4.2 热电偶布置 | 第26-28页 |
2.5 对流换热试验 | 第28-33页 |
2.5.1 保温箱系统热量损失 | 第28-29页 |
2.5.2 粗糙混凝土板表面对流换热 | 第29-32页 |
2.5.3 光滑混凝土板表面对流换热 | 第32-33页 |
2.6 试验对流换热系数对比 | 第33-34页 |
2.7 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 箱型梁截面风场的数值分析 | 第35-54页 |
3.1 流体数值分析的基本理论与方法 | 第35-38页 |
3.1.1 计算流体力学 | 第35-36页 |
3.1.2 计算流体力学的数值方法 | 第36页 |
3.1.3 FLUENT软件简介 | 第36-38页 |
3.2 经典圆柱绕流数值分析 | 第38-40页 |
3.2.1 计算域与边界条件 | 第38-39页 |
3.2.2 计算结果展示 | 第39-40页 |
3.3 钢箱梁截面附近风场的数值分析 | 第40-46页 |
3.3.1 悬索桥的基本概况 | 第40-41页 |
3.3.2 计算域网格划分与边界条件 | 第41-42页 |
3.3.3 某悬索桥主梁截面有效风速 | 第42-46页 |
3.4 混凝土箱梁截面附近风场的数值分析 | 第46-52页 |
3.4.1 计算域网格划分与边界条件 | 第46-48页 |
3.4.2 某连续梁桥主梁截面有效风速 | 第48-52页 |
3.5 本章小结 | 第52-54页 |
第四章 风对桥梁温度场影响的数值分析 | 第54-85页 |
4.1 温度场有限元分析 | 第54-57页 |
4.1.1 有限元分析的基本假定 | 第54-55页 |
4.1.2 有限元模型的建立 | 第55页 |
4.1.3 定解条件的施加 | 第55-56页 |
4.1.4 求解及后处理 | 第56-57页 |
4.2 钢箱梁桥温度场计算与分析 | 第57-68页 |
4.2.1 计算工况 | 第57-59页 |
4.2.2 温度场日变化 | 第59-63页 |
4.2.3 测点温度实测值与计算值对比 | 第63-64页 |
4.2.4 竖向温差 | 第64-66页 |
4.2.5 横向温差 | 第66-68页 |
4.3 混凝土箱梁桥温度场有限元建模 | 第68-69页 |
4.3.1 有限元分析的基本假定 | 第68页 |
4.3.2 混凝土箱梁桥的有限元建模计算 | 第68-69页 |
4.4 混凝土箱梁桥温度场计算与分析 | 第69-80页 |
4.4.1 计算工况 | 第69-70页 |
4.4.2 温度场日变化 | 第70-74页 |
4.4.3 各工况测点温度对比 | 第74-76页 |
4.4.4 竖向温差 | 第76-78页 |
4.4.5 横向温差 | 第78-80页 |
4.5 桥梁有效温度 | 第80页 |
4.6 表面粗糙度对混凝土箱梁温度场的影响 | 第80-84页 |
4.7 本章小结 | 第84-85页 |
结论与展望 | 第85-87页 |
结论 | 第85-86页 |
展望 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-90页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第90-91页 |
致谢 | 第91-92页 |
附件 | 第92页 |