摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究进展 | 第13-22页 |
1.2.1 波流力研究现状 | 第14-18页 |
1.2.2 地震波流力研究现状 | 第18-22页 |
1.3 本文研究的主要工作 | 第22-24页 |
第2章 跨海桥梁水流作用研究 | 第24-74页 |
2.1 水流力计算方法研究 | 第24-44页 |
2.1.1 Morison方程 | 第24-26页 |
2.1.2 数值计算方法 | 第26-30页 |
2.1.3 ANSYS-CFX数值仿真研究 | 第30-39页 |
2.1.4 二维水流作用数值仿真 | 第39-44页 |
2.2 高雷诺数下水流作用三维数值仿真研究 | 第44-54页 |
2.2.1 圆柱绕流模型建立与计算 | 第45-48页 |
2.2.2 高雷诺数下流场对比分析 | 第48-51页 |
2.2.3 高雷诺数下的水动力系数研究 | 第51-54页 |
2.3 复杂截面形式桥墩水流力计算方法研究 | 第54-72页 |
2.3.1 圆端型桥墩水流力计算方法研究 | 第54-61页 |
2.3.2 水流作用下的群桩效应研究 | 第61-69页 |
2.3.3 基于流固耦合的群桩承台复合结构水流作用研究 | 第69-72页 |
2.4 本章小结 | 第72-74页 |
第3章 跨海桥梁波浪作用研究 | 第74-112页 |
3.1 波浪理论研究 | 第74-79页 |
3.1.1 线性波 | 第74-76页 |
3.1.2 非线性波 | 第76-79页 |
3.2 三维数值波浪水槽的实现及结果分析 | 第79-86页 |
3.2.1 数值造波的实现 | 第79-82页 |
3.2.2 小尺度结构波浪力理论计算研究 | 第82-83页 |
3.2.3 小尺度结构波浪力数值计算研究 | 第83-86页 |
3.3 基于数值波浪水槽的波浪力影响因素研究 | 第86-90页 |
3.3.1 波高对于波浪力的影响研究 | 第86-87页 |
3.3.2 波长对于波浪力的影响研究 | 第87-89页 |
3.3.3 小尺度结构数值计算CM值与规范值CM值对比 | 第89-90页 |
3.4 复杂截面形式桥墩波浪力计算研究 | 第90-100页 |
3.4.1 圆端型桥墩波浪力计算方法研究 | 第90-95页 |
3.4.2 波浪对群桩的作用 | 第95-97页 |
3.4.3 群桩承台复合结构波浪力计算研究 | 第97-100页 |
3.5 大尺度效应研究 | 第100-110页 |
3.5.1 绕射理论 | 第100-105页 |
3.5.2 大尺度结构的Morison方程研究 | 第105-110页 |
3.6 本章小结 | 第110-112页 |
第4章 跨海桥梁波流作用研究 | 第112-128页 |
4.1 波流相互作用理论研究 | 第112-114页 |
4.2 波流相互作用数值研究 | 第114-117页 |
4.2.1 数值波流水槽的实现 | 第115-116页 |
4.2.2 波流力特性 | 第116-117页 |
4.3 波流耦合效应研究 | 第117-126页 |
4.3.1 理论计算波流参数与数值计算波流参数对比研究 | 第117-120页 |
4.3.2 波流力与水流力、波浪力对比研究 | 第120-124页 |
4.3.3 波流耦合系数研究 | 第124-126页 |
4.4 本章小结 | 第126-128页 |
第5章 地震作用下跨海桥梁波流力研究 | 第128-166页 |
5.1 静水中地震引起的水流力作用研究 | 第128-140页 |
5.1.1 水中桥墩刚体运动附加波流力研究 | 第130-133页 |
5.1.2 水中桥墩弹性振动附加波流力研究 | 第133-138页 |
5.1.3 结合法 | 第138-140页 |
5.2 静水中墩水耦合试验研究 | 第140-156页 |
5.2.1 试验设计 | 第141-146页 |
5.2.2 弹性振动附加波流力研究 | 第146-151页 |
5.2.3 自振特性研究 | 第151-153页 |
5.2.4 地震响应研究 | 第153-156页 |
5.3 地震和波流联合作用初探 | 第156-164页 |
5.3.1 地震和波流联合作用数值计算 | 第156-158页 |
5.3.2 地震与不同强度的波流联合作用 | 第158-164页 |
5.4 本章小结 | 第164-166页 |
结论与展望 | 第166-168页 |
致谢 | 第168-169页 |
参考文献 | 第169-176页 |
攻读博士学位期间发表论文 | 第176页 |