摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 透空四面体的应用 | 第11-12页 |
1.2.2 透空四面体的减速促淤机理 | 第12-13页 |
1.2.3 透空四面体的研究手段 | 第13页 |
1.2.4 透空四面体的研究对象 | 第13页 |
1.2.5 透空四面体的减速促淤的影响研究 | 第13-14页 |
1.2.6 透空四面体的水动力特性理论研究 | 第14-15页 |
1.2.7 挤压冷连接研究与应用现状 | 第15页 |
1.2.8 透空四面体生产工艺研究现状 | 第15-16页 |
1.3 本文主要研究内容、目的、意义 | 第16页 |
1.4 本文研究采用的技术路线 | 第16-18页 |
第二章 透空四面体扰流规律模型试验 | 第18-49页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 试验装置 | 第18-19页 |
2.3 透空四面体形状及试验设计 | 第19-21页 |
2.4 模型试验设计原理 | 第21-24页 |
2.4.1 几何相似 | 第21-22页 |
2.4.2 运动相似 | 第22-23页 |
2.4.3 力学相似 | 第23-24页 |
2.5 透空四面体流场特性 | 第24-48页 |
2.5.1 横断面流速沿高度方向变化规律 | 第24-42页 |
2.5.2 高度方向流速平均减速率沿水流方向变化规律 | 第42-48页 |
2.6 本章小结 | 第48-49页 |
第三章 透空四面体扰流数值建模与模拟 | 第49-70页 |
3.1 引言 | 第49页 |
3.2 有限体积法的基本原理 | 第49-50页 |
3.3 Fluent、ANSYS ICEM简介 | 第50页 |
3.4 透空四面体高度分层后二维数值计算 | 第50-58页 |
3.4.1 控制方程和数值方法 | 第51页 |
3.4.2 计算区域及边界条件 | 第51-52页 |
3.4.3 计算结果及分析 | 第52-53页 |
3.4.4 三方柱流场分析 | 第53-54页 |
3.4.5 单方柱A流场分布 | 第54页 |
3.4.6 不同间距比下涡街变化规律 | 第54-55页 |
3.4.7 阻力和升力系数特性 | 第55-58页 |
3.5 透空四面体三维数值模拟 | 第58-69页 |
3.5.1 控制方程和数值方法 | 第58-59页 |
3.5.2 紊流模型的介绍 | 第59页 |
3.5.3 数学模型和计算条件 | 第59-60页 |
3.5.4 计算结果及分析 | 第60-69页 |
3.6 本章小结 | 第69-70页 |
第四章 透空四面体钢套管挤压冷连接成型技术研究 | 第70-93页 |
4.1 概述 | 第70页 |
4.2 透空四面体杆件的制作 | 第70-74页 |
4.2.1 透空框架杆件钢筋加工 | 第70-72页 |
4.2.2 透空四面体杆件模板加工 | 第72-73页 |
4.2.3 透空四面体杆件的浇注与养护 | 第73-74页 |
4.3 三点向心挤压冷连接工艺设备与方法 | 第74-86页 |
4.3.1 水平旋转承台和电动液压三向千斤顶方案 | 第74-82页 |
4.3.2 水平和垂直旋转承台和电动液压千斤顶方案 | 第82-84页 |
4.3.3 电动液压三点向心千斤顶施工工序 | 第84-86页 |
4.4 两点单向挤压冷连接工艺设备与方法 | 第86-91页 |
4.4.1 手动液压钳方案 | 第86页 |
4.4.2 水平旋转旋承台和电动液压钳(压痕长度 1cm) | 第86-87页 |
4.4.3 水平旋转旋承台和电动液压钳(压痕长度 3cm) | 第87-89页 |
4.4.4 水平旋转承台和电动液压钳工序 | 第89-90页 |
4.4.5 不同冷连接方案之间的对比 | 第90-91页 |
4.5 本章小结 | 第91-93页 |
第五章 挤压冷连接工艺成型节点力学性能试验研究 | 第93-99页 |
5.1 概述 | 第93页 |
5.2 试验介绍 | 第93-94页 |
5.3 试验方案 | 第94-95页 |
5.4 试验数据分析 | 第95-98页 |
5.5 本章小结 | 第98-99页 |
第六章 结论及展望 | 第99-101页 |
6.1 结论 | 第99-100页 |
6.2 研究展望 | 第100-101页 |
致谢 | 第101-102页 |
参考文献 | 第102-107页 |
在学期间发表的论著及取得的科研成果 | 第107页 |