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基于数值风洞的鞍形膜结构风荷载特性研究

摘要第6-7页
Abstract第7页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 研究背景及意义第10-13页
    1.2 索膜结构风振研究国内外现状第13-16页
        1.2.1 风洞试验研究第13-14页
        1.2.2 流固耦合理论第14-16页
        1.2.3 时域分析理论第16页
    1.3 风工程的研究方法第16-18页
    1.4 存在的问题第18页
    1.5 本文的主要工作及研究方法第18-20页
第2章 膜结构风荷载分析理论第20-32页
    2.1 平均风特性第20-22页
        2.1.1 大气边界层第20-21页
        2.1.2 基本风压和风压系数第21-22页
    2.2 计算流体力学基础第22-24页
        2.2.1 基本控制方程第22-23页
        2.2.2 湍流数值模拟方法第23-24页
        2.2.3 控制方程的离散第24页
    2.3 数值风洞模拟技术的有效性第24-26页
    2.4 初始形态确定技术理论第26-30页
        2.4.1 概述第26页
        2.4.2 初始形态确定的非线性有限元方法第26-27页
        2.4.3 初始形态确定的ANSYS实现第27-28页
        2.4.4 算例分析第28-30页
    2.5 本章小结第30-32页
第3章 鞍形膜结构风荷载模拟第32-47页
    3.1 模型概述第32-33页
    3.2 风场模拟控制参数第33-36页
        3.2.1 计算域第33-34页
        3.2.2 网格划分第34-35页
        3.2.3 边界条件和湍流模型第35-36页
    3.3 数值模拟结果及分析第36-46页
        3.3.1 平均风压系数第36-43页
        3.3.2 流线第43-44页
        3.3.3 风荷载合力第44-46页
    3.4 本章小结第46-47页
第4章 索膜结构自振特性第47-55页
    4.1 概述第47页
    4.2 基本原理第47-48页
    4.3 自振特性第48-50页
    4.4 自振参数分析第50-54页
    4.5 本章小结第54-55页
第5章 膜结构流固耦合响应分析第55-63页
    5.1 概述第55页
    5.2 ADINA流固耦合特点及相关案例第55-57页
    5.3 FSI分析的关键问题第57-58页
    5.4 基于ADINA的索膜结构FSI分析流程第58页
    5.5 模型介绍第58-59页
    5.6 耦合结果及分析第59-62页
        5.6.1 双向耦合第59-60页
        5.6.2 单向耦合第60-61页
        5.6.3 结论第61-62页
    5.7 本章小结第62-63页
第6章 结论与展望第63-65页
    6.1 全文总结第63-64页
    6.2 研究展望第64-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-70页
硕士期间发表论文第70页

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