摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-14页 |
第1章 绪论 | 第14-34页 |
·引言 | 第14-15页 |
·湍流的基本特性 | 第15-21页 |
·湍流的定义 | 第15-16页 |
·湍流的能量级串 | 第16-18页 |
·湍流边界层的拟序结构 | 第18-21页 |
·数值计算方法 | 第21-29页 |
·直接数值模拟 | 第21-22页 |
·雷诺平均方法 | 第22-25页 |
·大涡模拟 | 第25-29页 |
·大涡模拟滤波器 | 第25-26页 |
·格子应力模型 | 第26-29页 |
·边界层 | 第29-32页 |
·边界层稳定 | 第29-30页 |
·边界层分离 | 第30-32页 |
·本文的主要研究内容 | 第32-34页 |
第2章 不同雷诺数下的圆柱绕流分析 | 第34-56页 |
·引言 | 第34页 |
·雷诺数和雷诺数效应 | 第34-37页 |
·雷诺数的起源及其定义 | 第35-36页 |
·雷诺数效应 | 第36-37页 |
·三维圆柱绕流的流动特征 | 第37-39页 |
·圆柱旋涡脱落特征 | 第37页 |
·圆柱绕流研究现状 | 第37-39页 |
·三维圆柱的数值模拟 | 第39-42页 |
·基本计算参数 | 第39-42页 |
·计算工况 | 第42页 |
·数值模拟结果分析 | 第42-53页 |
·气动力分析 | 第42-46页 |
·圆柱绕流流态 | 第46-53页 |
·瞬时尾流涡结构 | 第46-52页 |
·圆柱的三维流动特性 | 第52-53页 |
·计算中的困难 | 第53-54页 |
·小结 | 第54-56页 |
第3章 大型双曲冷却塔风荷载的数值模拟 | 第56-131页 |
·引言 | 第56-57页 |
·冷却塔简介 | 第57-59页 |
·冷却塔介绍 | 第57-58页 |
·自然通风逆流式冷却塔的工作原理 | 第58-59页 |
·冷却塔风荷载研究现状 | 第59-63页 |
·冷却塔的现场实测研究 | 第60-61页 |
·冷却塔的风洞试验研究 | 第61-62页 |
·冷却塔的数值模拟研究 | 第62-63页 |
·表面粗糙度对冷却塔平均风压的影响 | 第63-67页 |
·表面粗糙度对雷诺数效应的影响 | 第63-65页 |
·冷却塔表面粗糙度研究现状 | 第65-66页 |
·现有规范对冷却塔风荷载的规定 | 第66-67页 |
·冷却塔外表面平均风压系数的数值模拟 | 第67-85页 |
·冷却塔表面混凝土粗糙度对外表面平均风压系数的影响 | 第67-68页 |
·冷却塔计算模型 | 第68-69页 |
·数值模拟计算理论 | 第69-72页 |
·湍流模型的选取 | 第69-70页 |
·粗糙壁面流动特性 | 第70-71页 |
·网格划分策略 | 第71-72页 |
·外表面平均风压系数结果分析 | 第72-78页 |
·外表面平均风压系数结果分析 | 第72-75页 |
·喉部风压特性分析 | 第75-76页 |
·整塔流动机理分析 | 第76-78页 |
·超大型双曲冷却塔外表面的平均风压研究 | 第78-85页 |
·冷却塔几何尺寸 | 第78-79页 |
·冷却塔测压风洞试验概况 | 第79-80页 |
·雷诺数效应研究 | 第80-83页 |
·外压结果分析 | 第83-85页 |
·超大型双曲冷却塔的内表面风压研究 | 第85-109页 |
·风洞试验中内压结果分析 | 第86-89页 |
·超大型双曲冷却塔内压计算工况 | 第89-90页 |
·内压计算基本参数 | 第90-91页 |
·内压计算理论 | 第91-92页 |
·内压计算网格划分 | 第92-93页 |
·空塔内压CFD计算理论 | 第93-97页 |
·塔内流动机理分析 | 第97-99页 |
·运行状态下超大型双曲冷却塔的内压研究 | 第99-109页 |
·自然通风逆流湿式冷却塔主要运行原理 | 第100-101页 |
·主要研究思路 | 第101-104页 |
·计算参数 | 第104-106页 |
·无侧风工况下运行冷却塔内压计算结果 | 第106-107页 |
·侧风工况下运行塔内压计算结果 | 第107-108页 |
·运行时塔内流动机理分析 | 第108-109页 |
·侧风对超大型冷却塔内空气动力场的影响研究 | 第109-129页 |
·引言 | 第109页 |
·侧风对冷却塔性能影响研究现状 | 第109-111页 |
·工况设置 | 第111-113页 |
·基本计算参数 | 第113-114页 |
·网格划分策略 | 第114-116页 |
·侧风计算结果分析 | 第116-129页 |
·入口处径向速度研究 | 第116-121页 |
·塔雨区中间截面速度分布研究 | 第121-123页 |
·塔填料区中间截面速度分布研究 | 第123-126页 |
·冷却塔内填料区平均速度 | 第126-127页 |
·塔中截面速度分布结果 | 第127-129页 |
·小结 | 第129-131页 |
第4章 风致振动流固耦合数值模拟 | 第131-148页 |
·引言 | 第131页 |
·结构风致振动类型 | 第131-134页 |
·涡激共振 | 第132页 |
·驰振 | 第132-133页 |
·颤振 | 第133-134页 |
·抖振 | 第134页 |
·桥梁结构风致振动研究现状 | 第134-135页 |
·数值求解方法 | 第135-137页 |
·基本方程 | 第135-136页 |
·流固耦合计算思路 | 第136-137页 |
·三维圆柱涡致振动的数值模拟 | 第137-140页 |
·涡致振动参数及其网格划分 | 第137页 |
·涡致振动动网格处理 | 第137-138页 |
·涡致振动结果分析 | 第138-140页 |
·斜拉桥拉索风致驰振流固耦合模拟 | 第140-147页 |
·拉索驰振风洞试验结果 | 第140-142页 |
·拉索驰振流场计算区域及边界条件 | 第142页 |
·拉索-亮化灯具系统网格划分 | 第142-144页 |
·拉索驰振计算结果与分析 | 第144-147页 |
·小结 | 第147-148页 |
第5章 列车行驶对主梁的气动作用分析 | 第148-162页 |
·引言 | 第148页 |
·研究现状 | 第148页 |
·研究背景 | 第148-149页 |
·计算参数 | 第149-152页 |
·列车尺寸确定 | 第149-150页 |
·网格划分技巧 | 第150页 |
·计算区域及边界条件 | 第150-151页 |
·动网格处理方法 | 第151-152页 |
·计算工况设置 | 第152页 |
·计算监测点的位置选取 | 第152-153页 |
·计算结果分析 | 第153-160页 |
·工况JS-1计算结果分析 | 第153-155页 |
·工况JS-2计算结果分析 | 第155-157页 |
·工况JS-3计算结果分析 | 第157-158页 |
·工况JS-4计算结果分析 | 第158-160页 |
·小结 | 第160-162页 |
结论与建议 | 第162-166页 |
本文结论 | 第162-164页 |
本文的创新点 | 第164页 |
建议与展望 | 第164-166页 |
参考文献 | 第166-177页 |
致谢 | 第177-178页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文 | 第178页 |
1 已接收或发表论文 | 第178页 |
2 在审论文 | 第178页 |