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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

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