碳纤维索斜拉桥气动效应分析
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 斜拉桥发展历程 | 第10-12页 |
1.2 未来斜拉桥面临的问题 | 第12页 |
1.3 CFRP材料性能及其在桥梁中的应用 | 第12-14页 |
1.3.1 CFRP材料性能 | 第12-13页 |
1.3.2 CFRP在桥梁中的应用 | 第13-14页 |
1.4 桥梁风工程研究概述 | 第14-16页 |
1.4.1 桥梁风荷载及风致振动 | 第14-15页 |
1.4.2 CFRP索斜拉桥抗风性能研究现状 | 第15-16页 |
1.4.3 CFRP桥梁风工程研究尚存在的问题 | 第16页 |
1.5 本文研究内容 | 第16-18页 |
第2章 碳纤维索斜拉桥颤振稳定性分析 | 第18-35页 |
2.1 桥梁颤振理论 | 第18-19页 |
2.2 桥梁颤振分析方法 | 第19-22页 |
2.2.1 平板耦合颤振分析法 | 第19-20页 |
2.2.2 二维分离流颤振分析法 | 第20-21页 |
2.2.3 三维颤振频域分析法 | 第21-22页 |
2.3 工程概况 | 第22-24页 |
2.4 动力特性分析 | 第24-32页 |
2.4.1 有限元分析模型 | 第24-27页 |
2.4.2 模态分析 | 第27-32页 |
2.5 颤振临界风速分析 | 第32-34页 |
2.5.1 颤振临界风速估算公式 | 第32-33页 |
2.5.2 颤振临界风速计算 | 第33-34页 |
2.6 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 碳纤维索斜拉桥非线性静风稳定性分析 | 第35-49页 |
3.1 前言 | 第35页 |
3.2 斜拉桥静风稳定分类 | 第35-37页 |
3.3 斜拉桥静风失稳模型 | 第37-38页 |
3.3.1 二维静风失稳模型 | 第37-38页 |
3.3.2 三维静风失稳模型 | 第38页 |
3.4 非线性静风失稳临界风速求解思路 | 第38-40页 |
3.5 静三分力系数求解 | 第40-46页 |
3.6 静风稳定性分析 | 第46-47页 |
3.7 本章小结 | 第47-49页 |
第4章 斜拉桥拉索随机结构风场模拟 | 第49-63页 |
4.1 前言 | 第49页 |
4.2 自然风环境 | 第49-53页 |
4.2.1 平均风 | 第50-51页 |
4.2.2 脉动紊流风 | 第51-53页 |
4.3 随机结构风场模拟 | 第53-58页 |
4.3.1 平稳高斯随机场模拟方法 | 第53-55页 |
4.3.2 基于Kaimal谱脉动风速样本生成 | 第55-58页 |
4.4 拉索模型湍流参数确定 | 第58-62页 |
4.4.1 FLUENT湍流模型 | 第58-59页 |
4.4.2 FLUENT湍流参数定义 | 第59-60页 |
4.4.3 湍流强度公式推算 | 第60-61页 |
4.4.4 本文湍流参数求解 | 第61-62页 |
4.5 小结 | 第62-63页 |
第5章 碳纤维斜拉桥拉索风致响应数值分析 | 第63-83页 |
5.1 基于CFD数值模拟方法 | 第63-64页 |
5.1.1 CFD技术的发展 | 第63-64页 |
5.1.2 索结构风致响应分析研究方法 | 第64页 |
5.2 拉索风场模型介绍 | 第64-68页 |
5.2.1 阅江大桥拉索模型工况 | 第64-66页 |
5.2.2 模型网格划分 | 第66-68页 |
5.2.3 流场边界条件及初始条件 | 第68页 |
5.3 两类拉索流场计算数值分析 | 第68-77页 |
5.3.1 计算方法正确性验证 | 第68-69页 |
5.3.2 工况一下两类拉索流场数值分析 | 第69-75页 |
5.3.3 工况二下两类拉索流场数值分析 | 第75-77页 |
5.4 两类拉索风致响应数值模拟 | 第77-81页 |
5.4.1 工况一两类拉索风致响应数值分析 | 第78-80页 |
5.4.2 工况二两类拉索风致响应数值分析 | 第80-81页 |
5.5 小结 | 第81-83页 |
第6章 总结与展望 | 第83-86页 |
6.1 总结 | 第83-85页 |
6.1.1 本文工作及结论 | 第83-84页 |
6.1.2 本文创新点 | 第84-85页 |
6.2 展望 | 第85-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-90页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及参加的科研项目 | 第90页 |