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大跨木结构单层球形网壳风振响应以及整体稳定性分析

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第8-14页
    1.1 引言第8页
    1.2 大跨网壳风振系数以及整体稳定性的研究意义第8-9页
    1.3 大跨网壳风振系数以及整体稳定性的研究现状第9-12页
    1.4 本文的研究内容第12-14页
2 大气风特性以及脉动风速模拟技术第14-26页
    2.1 大气边界层的平均风特性第14-16页
        2.1.1 大气边界层第14-15页
        2.1.2 平均风剖面第15-16页
        2.1.3 平均风荷载第16页
    2.2 脉动风的数值特征第16-19页
        2.2.1 纵向脉动风速谱第16-18页
        2.2.2 脉动风空间相干系数第18-19页
    2.3 脉动风的数值模拟方法第19-24页
        2.3.1 随机振动理论第19-22页
        2.3.2 白噪声滤波法(AR 法)模拟脉动风速第22-23页
        2.3.3 谐波叠加法第23-24页
    2.4 本章小结第24-26页
3 CFD 数值模拟第26-56页
    3.1 流体力学基本方程第26-31页
        3.1.1 描述流体运动方法第26-28页
        3.1.2 动量方程第28-29页
        3.1.3 连续方程第29页
        3.1.4 纳维-斯托克方程第29-31页
    3.2 湍流模型第31-38页
        3.2.1 直接数值模拟法(DNS)第32页
        3.2.2 雷诺平均 N-S 方程(RANS)第32-34页
        3.2.3 大涡模拟(LES)第34-38页
    3.3 本文方法及验证第38-54页
        3.3.1 计算思路第38-40页
        3.3.2 风洞试验模型和数值模型概况第40-42页
        3.3.3 来流风生成第42-44页
        3.3.4 风压时程计算第44-48页
        3.3.5 位移时程计算第48-51页
        3.3.6 风振系数计算第51-54页
    3.4 本章小结第54-56页
4 不同因素对于木结构网壳风振系数的影响第56-84页
    4.1 工程概况第56-59页
    4.2 正常使用情况下木结构网壳位移风振系数第59-70页
        4.2.1 数值风洞模型第59页
        4.2.2 风场入口来流风生成第59-61页
        4.2.3 风压计算第61-65页
        4.2.4 瞬态动力学计算第65-68页
        4.2.5 顺风向位移风振系数计算第68-70页
    4.3 全跨活荷载分布网壳的位移风振系数第70-73页
    4.4 半跨活荷载分布网壳的位移风振系数第73-76页
    4.5 无阻尼情况下网壳的位移风振系数第76-78页
    4.6 支座固接情况下网壳的位移风振系数第78-81页
    4.7 本章小结第81-84页
5 木结构网壳稳定性理论以及计算第84-100页
    5.1 网壳稳定性分析方法第84-87页
        5.1.1 网壳的失稳类型第84-86页
        5.1.2 网壳导入初始缺陷的计算方法第86-87页
    5.2 工程实例第87-97页
        5.2.1 工程概况第87页
        5.2.2 分析方法第87页
        5.2.3 稳定承载力求解第87-97页
    5.3 本章小结第97-100页
6 结论与展望第100-102页
    6.1 结论第100-101页
    6.2 展望第101-102页
致谢第102-104页
参考文献第104-106页

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