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单层自由曲面空间网格结构新型节点开发及风工况下结构稳定承载力分析

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-26页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 空间网格结构连接节点研究现状第12-15页
    1.3 数值模拟结构表面风压分布的研究第15-18页
        1.3.1 国外关于数值模拟结构表面风压的研究第16-17页
        1.3.2 国内关于数值模拟结构表面风压的研究第17-18页
    1.4 空间网格结构稳定性的研究现状第18-22页
        1.4.1 国内外关于静力稳定性的研究现状第18-21页
        1.4.2 国内外关于动力稳定性的研究现状第21-22页
    1.5 本文主要研究内容第22-23页
    参考文献第23-26页
第2章 螺栓圆筒节点设计及抗弯性能模拟第26-52页
    2.1 引言第26页
    2.2 螺栓圆筒节点介绍第26-29页
        2.2.1 螺栓圆筒节点受力特点第27-28页
        2.2.2 节点和杆件的空间定位第28-29页
    2.3 螺栓圆筒节点各零件材料选用第29页
    2.4 螺栓圆筒节点各零件设计第29-37页
        2.4.1 螺栓、套筒以及紧固螺钉的设计第29-31页
        2.4.2 转接头的设计第31-36页
        2.4.3 圆筒的设计第36-37页
    2.5 螺栓圆筒节点抗弯性能有限元模拟第37-51页
        2.5.1 材料本构关系第38页
        2.5.2 有限元模拟中的接触第38-39页
        2.5.3 节点力学特性参数第39-40页
        2.5.4 螺栓圆筒节点平面内抗弯性能有限元模拟第40-44页
        2.5.5 螺栓圆筒节点平面外抗弯性能有限元模拟第44-47页
        2.5.6 转接头端板厚度和套筒台口长度对节点抗弯性能的影响第47-50页
        2.5.7 螺栓圆筒节点和螺栓圆台节点的对比第50-51页
    2.6 本章小结第51页
    参考文献第51-52页
第3章 螺栓圆筒节点抗弯性能试验研究第52-65页
    3.1 引言第52页
    3.2 节点抗弯性能试验的试件设计第52-53页
    3.3 节点的平面内抗弯性能试验第53-59页
        3.3.1 试验加载装置第53-54页
        3.3.2 测点布置第54-55页
        3.3.3 试验现象和结果第55-57页
        3.3.4 试验结果分析第57-59页
    3.4 节点的平面外抗弯性能试验第59-62页
        3.4.1 试验加载装置第59页
        3.4.2 测点布置及加载方案第59-60页
        3.4.3 试验过程与试验现象第60-61页
        3.4.4 试验结果分析第61-62页
    3.5 试验结果和有限元结果对比第62-64页
    3.6 本章小结第64页
    参考文献第64-65页
第4章 螺栓圆筒节点半刚性性能的理论分析第65-76页
    4.1 引言第65页
    4.2 半刚性连接的弯矩-转角模型第65-66页
    4.3 螺栓圆筒节点极限弯矩的理论分析第66-69页
        4.3.1 平面内极限弯矩第66页
        4.3.2 平面外极限弯矩第66-69页
    4.4 螺栓圆筒节点初始转动刚度的理论分析第69-73页
        4.4.1 平面内初始转动刚度第69-72页
        4.4.2 平面外初始转动刚度第72-73页
    4.5 三参数和四参数幂函数模型曲线与试验、有限元曲线对比第73-75页
    4.6 本章小结第75页
    参考文献第75-76页
第5章 单层自由曲面空间网格结构表面风压数值模拟第76-109页
    5.1 引言第76页
    5.2 大气边界层内的风特性第76-78页
        5.2.1 大气边界层第76页
        5.2.2 平均风剖面第76-77页
        5.2.3 脉动风第77-78页
    5.3 基于CFD数值模拟的基本原理第78-85页
        5.3.1 粘性不可压缩流动的基本方程第78-79页
        5.3.2 纳维-斯托克(Navier-Stokes)方程第79页
        5.3.3 湍流模型第79-81页
        5.3.4 近壁区处理第81页
        5.3.5 基于有限体积法控制微分方程的离散第81-82页
        5.3.6 离散方程的求解第82-85页
    5.4 基于CFD的风压数值模拟研究第85-96页
        5.4.1 某简单自由曲面的数值风洞研究第86页
        5.4.2 FLUENT计算软件简介第86-87页
        5.4.3 计算域确定第87页
        5.4.4 数值风洞模型的边界条件第87-88页
        5.4.5 网格划分第88-90页
        5.4.6 湍流模型第90页
        5.4.7 近壁区处理第90页
        5.4.8 求解算法第90页
        5.4.9 离散格式第90页
        5.4.10 数值模拟的收敛准则与求解控制第90-91页
        5.4.11 计算结果处理第91-92页
        5.4.12 计算结果分析第92-96页
    5.5 复杂的自由曲面结构表面风压数值模拟及周围流场特性分析第96-107页
        5.5.1 背景工程概况第96页
        5.5.2 计算域确定第96-97页
        5.5.3 数值风洞模型的网格划分第97-98页
        5.5.4 数值风洞模型基础参数第98页
        5.5.5 数值风洞模型计算的收敛性判断第98-99页
        5.5.6 鱼形网格结构表面的平均风压分布第99-104页
        5.5.7 鱼形网格结构周围流场特性分析第104-107页
    5.6 小结第107-108页
    参考文献第108-109页
第6章 单层自由曲面空间网格结构在风工况下的稳定承载力分析第109-134页
    6.1 概述第109页
    6.2 计算方案第109-110页
    6.3 单层自由曲面空间网格结构在风工况下的静力稳定承载力分析第110-124页
        6.3.1 NIDA(Nonlinear Integrated Design)软件简介第110页
        6.3.2 PEP单元模型介绍第110-112页
        6.3.3 风工况下的特征值屈曲分析第112-114页
        6.3.4 风工况下几何非线性分析第114-117页
        6.3.5 风工况下双重非线性分析第117-121页
        6.3.6 风工况下考虑节点刚度的非线性分析第121-124页
    6.4 单层自由曲面空间网格结构在风工况下的动力稳定承载力分析第124-132页
        6.4.1 鱼形网格结构的自振特性分析第124-126页
        6.4.2 鱼形网格结构的脉动风速模拟第126-130页
        6.4.3 鱼形网格结构风致动力稳定分析第130-132页
    6.5 本章小结第132-133页
    参考文献第133-134页
第7章 结论与展望第134-137页
    7.1 结论第134-135页
    7.2 今后工作展望第135-137页
致谢第137-139页
攻读硕士学位期间发表的论文第139页

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