摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第16-29页 |
1.1 研究背景 | 第16-17页 |
1.2 大气边界层风的特性 | 第17-21页 |
1.2.1 大气边界层 | 第17-18页 |
1.2.2 平均风剖面 | 第18-19页 |
1.2.3 脉动风特性 | 第19-21页 |
1.3 结构抗风主要研究方法 | 第21-24页 |
1.3.1 现场实测 | 第21-22页 |
1.3.2 风洞试验 | 第22页 |
1.3.3 理论分析 | 第22-23页 |
1.3.4 数值模拟 | 第23-24页 |
1.4 本文的主要工作 | 第24-29页 |
1.4.1 国内外研究现状 | 第24-26页 |
1.4.2 本文主要创新性工作 | 第26-27页 |
1.4.3 本文的主要研究内容 | 第27-29页 |
第2章 CFD数值模拟理论与方法 | 第29-43页 |
2.1 湍流理论 | 第29-33页 |
2.1.1 湍流简介 | 第29-30页 |
2.1.2 湍流的基本控制方程 | 第30-32页 |
2.1.3 控制方程的通用形式 | 第32-33页 |
2.2 流场数值模拟控制方程的离散 | 第33-36页 |
2.2.1 流场数值模拟的离散方法 | 第33-35页 |
2.2.2 常用离散格式 | 第35-36页 |
2.3 数值计算 | 第36-40页 |
2.3.1 流场数值解法 | 第36-38页 |
2.3.2 湍流的数值模拟方法 | 第38-40页 |
2.4 FLUENT计算平台 | 第40-41页 |
2.4.1 模拟平台结构组成 | 第40页 |
2.4.2 用户自定义函数UDF | 第40-41页 |
2.5 本章小结 | 第41-43页 |
第3章 45°风向角下女儿墙对屋面风荷载特性的影响 | 第43-66页 |
3.1 建立数值风洞 | 第43-45页 |
3.1.1 大涡模拟方法简介 | 第43-44页 |
3.1.2 计算模型 | 第44-45页 |
3.2 均匀来流时CFD数值计算 | 第45-56页 |
3.2.1 求解设置 | 第45页 |
3.2.2 工况分类 | 第45-47页 |
3.2.3 结果分析及讨论 | 第47-56页 |
3.3 湍流风场下CFD数值计算 | 第56-65页 |
3.3.1 入口边界 | 第56页 |
3.3.2 结果分析和讨论 | 第56-65页 |
3.4 本章小结 | 第65-66页 |
第4章 立面阳台对房屋表面风荷载的影响 | 第66-85页 |
4.1 计算模型和阳台布置 | 第66-67页 |
4.2 模拟结果分析 | 第67-83页 |
4.2.1 绕流风场的变化 | 第67-68页 |
4.2.2 0°风向角下表面风压的变化 | 第68-69页 |
4.2.3 15°和30°风向角下表面风压的变化 | 第69-72页 |
4.2.4 45°风向角下表面风压的变化 | 第72-83页 |
4.3 本章小结 | 第83-85页 |
第5章 桥梁结构三维风驱雨数值模拟研究 | 第85-121页 |
5.1 引言 | 第85页 |
5.2 欧拉-欧拉体系下风驱雨数值模拟研究的理论方法 | 第85-91页 |
5.2.1 风驱雨控制方程 | 第85-86页 |
5.2.2 雨滴模拟参数的确定方法 | 第86-89页 |
5.2.3 风驱雨参数的定义和计算 | 第89-91页 |
5.3 典型桥梁断面三维风-雨耦合作用数值模拟研究 | 第91-105页 |
5.3.1 矩形断面风驱雨CFD模拟研究 | 第91-101页 |
5.3.2 准流线型断面风驱雨CFD模拟研究 | 第101-105页 |
5.4 特大型桥梁全桥三维风-雨耦合作用CFD模拟研究 | 第105-114页 |
5.4.1 工程概况 | 第105-107页 |
5.4.2 数值建模 | 第107-109页 |
5.4.3 参数设置 | 第109-110页 |
5.4.4 结果分析和讨论 | 第110-114页 |
5.5 桥面护栏对风荷载影响的数值模拟研究 | 第114-119页 |
5.5.1 矩形断面模型CFD数值计算 | 第114-118页 |
5.5.2 准流线型断面模型CFD数值计算 | 第118-119页 |
5.6 本章小结 | 第119-121页 |
结论与展望 | 第121-124页 |
参考文献 | 第124-130页 |
致谢 | 第130-131页 |
附录A(攻读硕士学位期间所发表的论文) | 第131页 |