开洞高层建筑风特性及开洞高层建筑群风绕流流场间干扰效应的数值模拟
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 开洞高层建筑的研究现状 | 第9-10页 |
1.3 高层建筑相互干扰的研究现状 | 第10-11页 |
1.3.1 历史性研究 | 第10页 |
1.3.2 当前研究 | 第10-11页 |
1.4 主要研究方法 | 第11-12页 |
1.5 本文的主要内容 | 第12-13页 |
第2章 结构风工程理论 | 第13-22页 |
2.1 大气边界层 | 第13-14页 |
2.2 平均风速剖面 | 第14-16页 |
2.2.1 对数律模型 | 第14-15页 |
2.2.2 指数律模型 | 第15-16页 |
2.3 湍流风 | 第16-18页 |
2.3.1 湍流强度 | 第16-17页 |
2.3.2 湍流积分尺度 | 第17-18页 |
2.3.3 湍动能 | 第18页 |
2.3.4 湍动能耗散率 | 第18页 |
2.4 风对结构的作用 | 第18-20页 |
2.4.1 作用在结构上的风力 | 第18-19页 |
2.4.2 结构风效应 | 第19-20页 |
2.5 基本风速和风压 | 第20-21页 |
2.5.1 基本风速 | 第20页 |
2.5.2 基本风压 | 第20-21页 |
2.6 本章小结 | 第21-22页 |
第3章 CFD数值模拟的基本理论 | 第22-33页 |
3.1 计算流体动力学概述 | 第22页 |
3.2 流场的控制方程和计算方法 | 第22-26页 |
3.2.1 流体动力学控制方程 | 第22-25页 |
3.2.2 流场计算方法 | 第25-26页 |
3.3 湍流模型和近壁处理 | 第26-30页 |
3.3.1 湍流模型理论 | 第26页 |
3.3.2 湍流模型 | 第26-29页 |
3.3.3 湍流模型的近壁处理 | 第29-30页 |
3.4 湍流的模拟方法 | 第30-32页 |
3.4.1 湍流模拟方法的分类 | 第30-31页 |
3.4.2 直接数值模拟(简称DNS)方法 | 第31页 |
3.4.3 大涡模拟(LES) | 第31-32页 |
3.4.4 Reynolds平均法 | 第32页 |
3.5 本章小结 | 第32-33页 |
第4章 开洞高层建筑风特性 | 第33-55页 |
4.1 几何建模和边界条件 | 第33-35页 |
4.1.1 几何建模 | 第33-34页 |
4.1.2 边界条件 | 第34-35页 |
4.2 计算设置 | 第35-36页 |
4.3 洞口在 0.85h处计算结果及分析 | 第36-48页 |
4.3.1 UDF验证 | 第36-37页 |
4.3.2 风速分布 | 第37-39页 |
4.3.3 风压分布 | 第39-48页 |
4.4 不同开洞位置风压分析 | 第48-54页 |
4.4.1 工况设置 | 第48页 |
4.4.2 计算结果分析 | 第48-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 开洞高层建筑群干扰效应的分析 | 第55-64页 |
5.1 几何建模 | 第55-56页 |
5.2 计算结果及分析 | 第56-63页 |
5.2.1 风速干扰效应的分析 | 第56-58页 |
5.2.2 风压干扰效应的分析 | 第58-63页 |
5.3 本章小结 | 第63-64页 |
第6章 结论与展望 | 第64-66页 |
6.1 全文工作总结 | 第64-65页 |
6.2 展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
附录A 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第70页 |