致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.1.1 干煤棚特点 | 第10-11页 |
1.1.2 结构风灾 | 第11页 |
1.2 风工程研究手段 | 第11-13页 |
1.2.1 现场实测 | 第12页 |
1.2.2 风洞试验 | 第12页 |
1.2.3 数值模拟 | 第12-13页 |
1.3 大跨屋盖结构抗风研究进展 | 第13-15页 |
1.3.1 大跨屋盖表面风压场研究现状 | 第13-14页 |
1.3.2 疲劳寿命研究现状 | 第14-15页 |
1.3.3 非高斯风压场模拟方法及现状 | 第15页 |
1.4 台风风场模拟方法 | 第15-16页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第16-18页 |
第2章 大跨干煤棚表面风压分布研究 | 第18-44页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 试验概况 | 第18-28页 |
2.2.1 工程概况 | 第18-21页 |
2.2.2 风洞试验 | 第21-22页 |
2.2.3 数值模拟 | 第22-27页 |
2.2.4 数值模拟结果验证 | 第27-28页 |
2.3 干煤棚表面风压比较分析 | 第28-37页 |
2.4 干煤棚表面体型系数规律 | 第37-42页 |
2.4.1 0度风向角 | 第37-40页 |
2.4.2 45度风向角 | 第40-42页 |
2.4.3 90度风向角 | 第42页 |
2.5 本章小结 | 第42-44页 |
第3章 大跨干煤棚动力风荷载LES数值模拟研究 | 第44-64页 |
3.1 脉动入口模拟方法 | 第44-48页 |
3.1.1 预前模拟法 | 第44-45页 |
3.1.2 序列合成法 | 第45-46页 |
3.1.3 本文采用方法 | 第46-48页 |
3.2 防城港干煤棚数值风洞模拟 | 第48-52页 |
3.2.1 试验工况 | 第48-49页 |
3.2.2 计算域设置与网格划分 | 第49-51页 |
3.2.3 边界条件 | 第51-52页 |
3.2.4 求解方法 | 第52页 |
3.3 计算结果分析 | 第52-58页 |
3.3.1 风压分析 | 第53-57页 |
3.3.2 流场分析 | 第57-58页 |
3.4 带天窗双煤棚数值风洞模拟 | 第58-62页 |
3.5 本章小结 | 第62-64页 |
第4章 台风环境下干煤棚结构风振疲劳损伤分析 | 第64-91页 |
4.1 引言 | 第64页 |
4.2 疲劳分析方法 | 第64-69页 |
4.2.1 疲劳模型 | 第64-65页 |
4.2.2 雨流法 | 第65-67页 |
4.2.3 频域法 | 第67-69页 |
4.3 规范风剖下苍南干煤棚疲劳损伤研究 | 第69-82页 |
4.3.1 风洞试验 | 第70页 |
4.3.2 网架杆件内力分析 | 第70-73页 |
4.3.3 雨流法 | 第73-75页 |
4.3.4 频域法 | 第75-76页 |
4.3.5 联合风速风向杆件疲劳损伤预测 | 第76-80页 |
4.3.6 球节点疲劳损伤预测 | 第80-82页 |
4.4 台风风场下苍南干煤棚疲劳损伤研究 | 第82-90页 |
4.4.1 台风关键参数确定 | 第82-84页 |
4.4.2 台风风剖面计算 | 第84-85页 |
4.4.3 数值模拟概况 | 第85-87页 |
4.4.4 台风风场下构件疲劳损伤计算 | 第87-90页 |
4.5 本章小结 | 第90-91页 |
第5章 基于风压谱和Hermite模型的非高斯风压场模拟 | 第91-104页 |
5.1 引言 | 第91页 |
5.2 非高斯风压场模拟理论 | 第91-93页 |
5.2.1 四参数风压谱模型 | 第91-92页 |
5.2.2 Hermite变换关系 | 第92-93页 |
5.2.3 谐波叠加法 | 第93页 |
5.3 非高斯风压场模拟算法 | 第93-95页 |
5.4 算例分析 | 第95-103页 |
5.4.1 风压谱拟合 | 第95-97页 |
5.4.2 模拟结果分析 | 第97-103页 |
5.5 本章小结 | 第103-104页 |
第6章 结论与展望 | 第104-106页 |
6.1 本文主要研究结论 | 第104-105页 |
6.2 本文不足与展望 | 第105-106页 |
参考文献 | 第106-110页 |
作者筒历 | 第110页 |
攻读硕士期间科研成果 | 第110页 |