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悬索管道桥气动参数及抗风性能研究

摘要第5-6页
abstract第6页
第1章 绪论第10-25页
    1.1 悬索管道桥的特点及发展第10-15页
        1.1.1 悬索管道桥的特点第10-11页
        1.1.2 悬索管道桥的发展第11-15页
    1.2 悬索桥气动参数研究现状第15-20页
        1.2.1 静力三分力系数影响因素研究现状第15-17页
        1.2.2 颤振导数影响因素研究现状第17-18页
        1.2.3 悬索桥气动导纳研究现状第18-20页
    1.3 悬索管道桥抗风研究现状第20-22页
    1.4 悬索管道桥的抗风要求第22-23页
    1.5 本文的研究背景和意义第23-24页
    1.6 本文的主要研究内容第24-25页
第2章 悬索管道桥气动参数变化规律第25-57页
    2.1 概述第25页
    2.2 雷诺数和雷诺数效应第25-26页
    2.3 静力试验第26-38页
        2.3.1 静力三分力系数第26-27页
        2.3.2 试验设计第27-29页
        2.3.3 试验装置及数据采集第29-30页
        2.3.4 静力三分力试验结果第30-32页
        2.3.5 粗糙元的设置效果分析第32-34页
        2.3.6 静力三分力系数的变化规律第34-38页
    2.4 颤振导数试验第38-55页
        2.4.1 颤振导数第38页
        2.4.2 试验设计第38-39页
        2.4.3 试验装置和数据采集第39-40页
        2.4.4 颤振试验结果第40-44页
        2.4.5 颤振导数的变化规律第44-55页
    2.5 本章小结第55-57页
第3章 悬索管道桥抖振力测力试验及空间相关性研究第57-94页
    3.1 概述第57页
    3.2 紊流风场的统计特性第57-66页
        3.2.1 大气紊流风特性第57-59页
        3.2.2 紊流风场在风洞实验室中的模拟第59-63页
        3.2.3 紊流风场的模拟特性第63-66页
    3.3 悬索管道桥主梁节段测力试验第66-82页
        3.3.1 试验模型和工况第66-69页
        3.3.2 试验仪器和装置第69-73页
        3.3.3 抖振力时程第73-77页
        3.3.4 抖振力功率谱第77-82页
    3.4 悬索管道桥主梁断面空间相关性研究第82-92页
        3.4.1 抖振力跨向相关系数第82-84页
        3.4.2 抖振力跨向相干函数第84-88页
        3.4.3 抖振力跨向相干函数的公式拟合第88-92页
    3.5 本章小结第92-94页
第4章 悬索管道桥断面气动导纳研究第94-109页
    4.1 气动导纳函数及其识别方法第94-97页
        4.1.1 气动导纳函数第94-95页
        4.1.2 气动导纳的识别方法第95-97页
    4.2 管道桥模型抖振力谱的修正第97-102页
    4.3 悬索管道桥主梁截面等效气动导纳第102-108页
    4.4 本章小结第108-109页
第5章 悬索管道桥静力稳定性和极限跨径研究第109-120页
    5.1 悬索管道桥静力稳定性分析第109-116页
        5.1.1 分析模型的建立第109-112页
        5.1.2 分析结果第112-116页
    5.2 悬索管道桥的极限跨径第116-118页
        5.2.1 材料极限第116-117页
        5.2.2 基于横向位移限制的极限跨径第117-118页
    5.3 本章小结第118-120页
第6章 结论和展望第120-123页
    6.1 结论第120-121页
    6.2 展望第121-123页
致谢第123-124页
参考文献第124-134页
攻读博士学位期间发表的论文及专利和获奖第134-135页

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