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基于STAR-CCM+的建筑物风场数值模拟

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基于STAR-CCM+的建筑物风场数值模拟
论文目录
 
摘要第1-5页
Abstract第5-13页
第一章 绪论第13-21页
  · 引言第13-14页
  · 自然界的风及其对结构的作用第14-15页
  · 结构风工程的主要研究手段第15-17页
  · 计算风工程的研究现状及发展趋势第17-19页
    · 国外方面第17-18页
    · 国内方面第18-19页
  · 本文的主要研究工作第19-21页
第二章 风荷载数值模拟的基本方法和理论第21-47页
  · 湍流及其数学描述第21-25页
    · 湍流流动的特征第21-22页
    · 湍流运动的基本控制方程第22-25页
  · 湍流的数值模拟方法简介第25-26页
  2.3 雷诺平均应力模型(Reynolds Stress Model, RSM)第26-27页
  · 涡粘系数模型第27-32页
    · 零方程模型第28页
    · 一方程模型第28-29页
    2.4.3 k- 两方程模型第29-31页
    2.4.4 RNG k- 模型第31页
    2.4.5 SST k- 湍流模型第31-32页
  · 大涡模拟第32-34页
  · 混合模型第34页
  · 近壁面的处理第34-36页
    · 壁面函数法第35-36页
  · 数值模拟离散方法和分类第36-37页
  · 边界条件的概述第37-44页
    · 边界条件的类型第38-39页
    · 边界条件对网格布置的影响第39页
    · 将边界条件引入到离散方程第39-40页
    · 流动进口边界条件第40-42页
    · 流动出口边界条件第42-44页
  · STAR-CCM+软件介绍第44-46页
  · 本章小结第46-47页
第三章 标准建筑模型的数值风洞模拟第47-60页
  · 大气边界层内风特性第47-50页
    · 风的形成第47-48页
    · 平均风速剖面第48页
    · 风速与风压的关系第48-49页
    · 地面粗糙度指数第49-50页
  · 标准建筑模型的数值模拟分析第50-52页
    · 概述第50-51页
    · 计算域的确定第51页
    · 网格的划分与离散第51-52页
    · 边界条件第52页
    · 湍流模型第52页
  3.3 CAARC 模型数值模拟结果与分析第52-55页
  · 平均风压系数的比较第55-59页
  3.5 风洞试验与 CFD 数值模拟之间差距的原因分析第59页
  · 本章小结第59-60页
第四章 高度和宽度对高层建筑风荷载体型系数的影响第60-66页
  · 风荷载体型系数及压力系数第60页
  · 高度和宽度对体型系数的影响第60-61页
  · 数值模拟的建筑物模型第61-62页
    · 边界条件的设定第61-62页
  · 计算结果及分析第62-65页
    · 高度对风荷载体型系数的影响第62-65页
  · 本章小结第65-66页
第五章 沈阳文化艺术中心表面平均风压的 CFD 数值模拟第66-82页
  · 引言第66页
  · 沈阳文化艺术中心工程背景第66-67页
  · 风洞试验概况第67-69页
    · 试验模型概况第67-68页
    · 参考坐标系第68-69页
  · 沈阳文化艺术中心的数值模拟第69-72页
    · 数值模拟的简化模型第69-70页
    · 计算域设定与网格的划分第70-71页
    · 边界条件的设定第71页
    · 湍流模型的选用及计算模式采用第71-72页
  · 计算结果与分析第72-80页
    · 不同风向角下的风压力分布第74-78页
    · 各面测点与风洞试验的比较及其风压分布系数第78页
    · 风压体型系数的分析第78-80页
  · 误差分析第80-81页
  · 本章小结第81-82页
第六章 结论第82-84页
  · 结论第82-83页
  · 展望第83-84页
参考文献第84-87页
作者简介第87页
作者在攻读硕士学位期间取得的学术成果第87-88页
致谢第88-89 页

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