摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第15-23页 |
1.1 引言 | 第15-17页 |
1.1.1 高耸结构概述 | 第15-16页 |
1.1.2 高耸结构的风作用及风毁破坏 | 第16-17页 |
1.2 椭圆形高耸结构研究背景及意义 | 第17-19页 |
1.2.1 理论分析 | 第17-18页 |
1.2.2 风洞试验 | 第18页 |
1.2.3 现场实测 | 第18-19页 |
1.2.4 数值模拟 | 第19页 |
1.3 高耸结构研究现状 | 第19-22页 |
1.3.1 风压研究 | 第19页 |
1.3.2 风荷载频域特性研究 | 第19-21页 |
1.3.3 顺风向等效静力风荷载研究 | 第21-22页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第22-23页 |
第2章 风工程理论 | 第23-31页 |
2.1 风的形成 | 第23页 |
2.2 平均风 | 第23-26页 |
2.2.1 平均风剖面 | 第23-24页 |
2.2.2 基本风速 | 第24-26页 |
2.2.3 基本风压及平均风荷载 | 第26页 |
2.3 脉动风 | 第26-28页 |
2.3.1 湍流强度 | 第26-27页 |
2.3.2 湍流积分尺度 | 第27页 |
2.3.3 阵风系数 | 第27页 |
2.3.4 顺风向脉动风速谱 | 第27-28页 |
2.3.5 脉动风空间相干函数 | 第28页 |
2.4 风洞试验基础 | 第28-30页 |
2.4.1 风洞试验中模拟大气边界层 | 第29页 |
2.4.2 相似理论 | 第29-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 椭圆形高耸结构风荷载特性试验研究 | 第31-50页 |
3.1 风洞试验概况 | 第31-33页 |
3.1.1 工程背景 | 第31页 |
3.1.2 风洞试验简介 | 第31-33页 |
3.2 风压分布特性 | 第33-35页 |
3.3 三维风荷载功率谱 | 第35-41页 |
3.3.1 顺风向风荷载功率谱 | 第36-38页 |
3.3.2 横风向风荷载功率谱 | 第38-39页 |
3.3.3 扭转风荷载功率谱 | 第39-41页 |
3.4 顺风向等效静力风荷载 | 第41-48页 |
3.4.1 顺风向等效静力风荷载计算方法 | 第42-46页 |
3.4.2 武汉航空塔顺风向等效静力风荷载计算 | 第46-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-50页 |
第4章 椭圆形高耸结构的风压分布特性 | 第50-75页 |
4.1 风洞试验 | 第50-53页 |
4.1.1 试验模型设计 | 第50-51页 |
4.1.2 风场模拟 | 第51-53页 |
4.2 风压系数分布 | 第53-61页 |
4.2.1 不同风向角下的风压系数分布 | 第53-55页 |
4.2.2 同一风向角下不同测点的风压系数分布 | 第55-58页 |
4.2.3 同一风向角下不同高度测点的风压系数分布 | 第58-61页 |
4.3 风压相关性分析 | 第61-67页 |
4.3.1 风压的水平相关性 | 第61-65页 |
4.3.2 风压的竖向相关性 | 第65-67页 |
4.4 风压相干性分析 | 第67-72页 |
4.4.1 椭圆形高耸结构的水平相干函数 | 第67-70页 |
4.4.2 椭圆形高耸结构的竖向相干函数 | 第70-72页 |
4.5 本章小结 | 第72-75页 |
第5章 椭圆形高耸结构的三维风荷载频域特性研究 | 第75-99页 |
5.1 层三分力系数 | 第75-80页 |
5.1.1 坐标系的定义 | 第76-77页 |
5.1.2 风场的影响 | 第77-78页 |
5.1.3 厚宽比的影响 | 第78-79页 |
5.1.4 高宽比的影响 | 第79-80页 |
5.2 三维层风荷载功率谱及其拟合公式 | 第80-96页 |
5.2.1 顺风向层风荷载功率谱及其拟合公式 | 第81-84页 |
5.2.2 横风向层风荷载功率谱及其拟合公式 | 第84-88页 |
5.2.3 层扭转风荷载功率谱及其拟合公式 | 第88-94页 |
5.2.4 椭圆形高耸结构的顺-扭和横-扭相干性 | 第94-95页 |
5.2.5 数学模型与试验数据的对比 | 第95-96页 |
5.3 椭圆形高耸结构的顺风向风致响应计算 | 第96-97页 |
5.4 本章小结 | 第97-99页 |
结论与展望 | 第99-102页 |
参考文献 | 第102-108页 |
致谢 | 第108-109页 |
附录A(攻读硕士学位期间所发表的论文) | 第109页 |