摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第16-26页 |
1.1 电网结构简介 | 第16-18页 |
1.1.1 输电结构 | 第16-17页 |
1.1.2 变电结构 | 第17-18页 |
1.2 电力结构风荷载研究现状 | 第18-24页 |
1.2.1 风荷载对输变电结构的影响 | 第18-19页 |
1.2.2 输电杆塔风荷载研究综述 | 第19-23页 |
1.2.3 变电构架风荷载研究综述 | 第23-24页 |
1.3 电力结构风荷载特性研究不足 | 第24页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第24-26页 |
第2章 三角形塔架风荷载体型系数取值研究 | 第26-38页 |
2.1 研究背景 | 第26页 |
2.2 风洞试验概况 | 第26-33页 |
2.2.1 模型设计与制作 | 第26-29页 |
2.2.2 测试设备及方案简介 | 第29-32页 |
2.2.3 试验工况安排 | 第32-33页 |
2.3 数据处理方法 | 第33页 |
2.4 风荷载体型系数测试结果 | 第33-36页 |
2.4.1 三面等挡风系数角钢塔架整体体型系数测试结果 | 第33-34页 |
2.4.2 三面不等挡风系数角钢塔架和组合塔架体型系数测试结果对比 | 第34页 |
2.4.3 角钢塔架体型系数测试值与规范值对比 | 第34-35页 |
2.4.4 钢管-角钢组合构架体型系数取值分析及其与规范对比 | 第35-36页 |
2.5 本章小结 | 第36-38页 |
第3章 紊流场下全联合变电构架横梁体型系数研究 | 第38-54页 |
3.1 工程背景 | 第38-39页 |
3.2 单根横梁体型系数测试 | 第39-45页 |
3.2.1 单梁模型及风洞设备简介 | 第39-41页 |
3.2.2 单梁风场模拟 | 第41页 |
3.2.3 单梁试验工况安排及测试结果 | 第41-45页 |
3.3 横梁干扰系数风洞测试 | 第45-51页 |
3.3.1 模型介绍及设备简介 | 第45-46页 |
3.3.2 风场模拟 | 第46-47页 |
3.3.3 试验工况安排 | 第47-48页 |
3.3.4 有干扰横梁体型系数测试结果 | 第48-49页 |
3.3.5 单横梁体型系数测试结果 | 第49-50页 |
3.3.6 横梁干扰系数测试结果 | 第50-51页 |
3.4 考虑干扰系数的横梁体型系数取值 | 第51-52页 |
3.5 本章小结 | 第52-54页 |
第4章 全联合变电构架风振响应分析 | 第54-78页 |
4.1 动力特性分析 | 第54-61页 |
4.2 风致振动响应分析方法 | 第61-62页 |
4.3 风振响应分析风荷载输入 | 第62-68页 |
4.3.1 脉动风荷载模拟 | 第62-67页 |
4.3.2 时程响应分析其他计算参数的设置 | 第67-68页 |
4.4 全联合构架时程响应分析 | 第68-75页 |
4.4.1 全联合构架横梁位移响应分析 | 第68-70页 |
4.4.2 全联合构架立柱位移响应分析 | 第70-75页 |
4.5 全联合变电构架风荷载折减效应分析 | 第75-77页 |
4.6 本章小结 | 第77-78页 |
第5章 全联合变电构架风振系数取值探讨 | 第78-88页 |
5.1 风振系数计算结果 | 第78-80页 |
5.1.1 横梁位移风振系数 | 第78-79页 |
5.1.2 立柱位移风振系数 | 第79-80页 |
5.2 风振系数影响因素分析 | 第80-84页 |
5.2.1 阻尼比对风振系数的影响 | 第80-83页 |
5.2.2 支座约束对风振系数的影响 | 第83-84页 |
5.3 风振系数比较分析 | 第84-87页 |
5.3.1 与《建筑结构荷载规范》对比分析 | 第84-85页 |
5.3.2 与《高耸结构设计规范》对比分析 | 第85-86页 |
5.3.3 与《变电站建筑结构设计技术规程》对比分析 | 第86-87页 |
5.4 本章小结 | 第87-88页 |
结论与展望 | 第88-90页 |
本文主要结论 | 第88-89页 |
研究展望 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-96页 |
致谢 | 第96-97页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第97页 |