摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 临时结构风荷载研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 空间桁架结构风荷载研究现状 | 第13-15页 |
1.2.3 广告牌设施风荷载研究现状 | 第15-16页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第16-18页 |
第2章 大型临时看台绕流特性 | 第18-23页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 大气边界层风特性 | 第18-21页 |
2.2.1 平均风速剖面 | 第18-19页 |
2.2.2 基本风压 | 第19-20页 |
2.2.3 脉动风特性 | 第20-21页 |
2.2.3.1 湍流强度 | 第20页 |
2.2.3.2 湍流积分尺度 | 第20-21页 |
2.3 大型临时看台风压系数 | 第21页 |
2.4 大型临时看台绕流特性 | 第21-22页 |
2.5 本章小结 | 第22-23页 |
第3章 大型临时看台风荷载数值模拟研究 | 第23-53页 |
3.1 引言 | 第23页 |
3.2 临时看台结构选型 | 第23-24页 |
3.2.1 看台结构类型 | 第23-24页 |
3.2.2 临时看台结构选型方法 | 第24页 |
3.3 基于 CFD 技术的临时看台绕流场分析 | 第24-27页 |
3.3.1 流体控制方程 | 第24-26页 |
3.3.2 求解方法 | 第26-27页 |
3.4 临时看台四周全遮挡情况下流场模拟 | 第27-38页 |
3.4.1 模型 | 第27-29页 |
3.4.2 工况设置 | 第29页 |
3.4.3 计算条件设置 | 第29-33页 |
3.4.3.1 计算域 | 第29-30页 |
3.4.3.2 网格划分 | 第30-31页 |
3.4.3.3 湍流模型 | 第31页 |
3.4.3.4 边界条件 | 第31-32页 |
3.4.3.5 求解方法设置 | 第32-33页 |
3.4.4 结果及分析 | 第33-38页 |
3.4.4.1 风向角α= 0°表面风压分布特性 | 第33-34页 |
3.4.4.2 风向角 α=90°表面风压分布特性 | 第34-36页 |
3.4.4.3 风向角 α=180°表面风压分布特性 | 第36-38页 |
3.4.4.4 风压系数 | 第38页 |
3.5 临时看台四周无遮挡情况下看台板结构流场模拟 | 第38-45页 |
3.5.1 工况设置 | 第38-39页 |
3.5.2 计算域 | 第39-40页 |
3.5.3 结果及分析 | 第40-45页 |
3.5.3.1 风向角α= 0°表面风压分布特性 | 第40-41页 |
3.5.3.2 风向角α= 90°表面风压分布特性 | 第41-43页 |
3.5.3.3 风向角 α=180°表面风压分布特性 | 第43-45页 |
3.5.3.4 风压系数 | 第45页 |
3.6 临时看台四周悬挂广告牌设施流场模拟 | 第45-51页 |
3.6.1 工况设置 | 第45-47页 |
3.6.2 计算域 | 第47页 |
3.6.3 结果及分析 | 第47-51页 |
3.6.3.1 广告牌模型一风压分布特性 | 第47-48页 |
3.6.3.2 广告牌模型二风压分布特性 | 第48-49页 |
3.6.3.3 广告牌模型三风压分布特性 | 第49-50页 |
3.6.3.4 风压系数 | 第50-51页 |
3.7 本章小结 | 第51-53页 |
第4章 大型临时看台风荷载加载方法 | 第53-60页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 大型安全平台空间结构整体稳定性计算设计软件简介 | 第53-54页 |
4.3 风荷载加载方法 | 第54-55页 |
4.4 Python 编程实现风荷载加载 | 第55-58页 |
4.4.1 Python 编程实现风荷载加载流程图 | 第55-56页 |
4.4.2 Python 编程实现加载 | 第56-57页 |
4.4.3 算例分析 | 第57-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-60页 |
结论 | 第60-62页 |
未来研究工作展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-66页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第66-68页 |
致谢 | 第68页 |