新型干式煤气柜结构风振响应研究
新型干式煤气柜结构风振响应研究【摘要】:钢铁工业是国家经济建设中能源消耗最大的行业,新型干式煤气柜在节约能源和保护环境上发挥着重大作用,但是其风振理论没有得到相应的发展,至今还没有
【学位授予单位】:重庆大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TF301
【目录】:
- 摘要3-4
- ABSTRACT4-9
- 1 绪论9-19
- 1.1 引言9
- 1.2 新型干式煤气柜简介9-12
- 1.2.1 新型干式煤气柜组成部分简介9-12
- 1.2.2 新型干式煤气柜的工作原理12
- 1.3 结构风荷载的主要特性12-16
- 1.3.1 纵向脉动风速谱13-14
- 1.3.2 脉动风速的相关性14-16
- 1.4 煤气柜结构风振响应研究现状16-17
- 1.5 本文研究目的和内容17-19
- 1.5.1 研究目的17-18
- 1.5.2 研究内容18-19
- 2 新型煤气柜结构风荷载数值模拟研究19-31
- 2.1 引言19
- 2.2 计算流体动力学(CFD)概述19-20
- 2.2.1 计算流体动力学定义19
- 2.2.2 CFD 技术在建筑风工程上的应用19-20
- 2.3 流体动力学基本控制方程20-22
- 2.3.1 质量守恒方程20
- 2.3.2 动量守恒方程20-21
- 2.3.3 能量守恒方程21-22
- 2.4 流体流动控制方程的离散和求解22-23
- 2.4.1 控制方程离散化的目的22
- 2.4.2 有限体积法22
- 2.4.3 离散方程的数值求解22-23
- 2.5 三维湍流数值模型23-25
- 2.5.1 雷诺平均维纳-斯托克方程23-24
- 2.5.2 三维湍流数值模型分类24-25
- 2.6 煤气柜结构风荷载数值模拟25-29
- 2.6.1 煤气柜计算模型的建立25-26
- 2.6.2 数值模拟结果分析26-29
- 2.7 本章小结29-31
- 3 新型煤气柜结构的动力特性分析31-41
- 3.1 引言31
- 3.2 模态分析概述31
- 3.3 煤气柜有限元模型31-32
- 3.3.1 建立煤气柜有限元模型的简化和假设31-32
- 3.3.2 三维有限元模型的建立32
- 3.4 煤气柜结构模态分析(不考虑内压)32-38
- 3.4.1 柜体在活塞高位状态下的振型和频率32-34
- 3.4.2 柜体在活塞中位状态下的振型和频率34-36
- 3.4.3 柜体在活塞低位状态下的振型和频率36-38
- 3.5 考虑内压影响的煤气柜模态分析38-39
- 3.6 本章小结39-41
- 4 新型煤气柜结构频域风振响应分析41-63
- 4.1 引言41
- 4.2 频谱分析法的基本原理41-47
- 4.2.1 风压谱与风速谱准定常关系41-42
- 4.2.2 模态叠加法求解运动方程42-43
- 4.2.3 基于 CQC 法和 SRSS 法的响应谱计算43-45
- 4.2.4 基于虚拟激励法的响应谱计算45-47
- 4.3 风振响应计算及计算程序编制47-48
- 4.3.1 响应均方根47
- 4.3.2 峰值因子47
- 4.3.3 CQC 法和虚拟激励法计算程序的编制47-48
- 4.4 煤气柜结构的风振响应分析48-61
- 4.4.1 参振模态数量以及模态交叉项的影响48-54
- 4.4.2 频域内结构风振响应分析54-58
- 4.4.3 煤气柜风振响应的参数分析58-60
- 4.4.4 考虑内压的风振响应分析60-61
- 4.5 本章小结61-63
- 5 新型煤气柜结构时域风振响应分析63-89
- 5.1 引言63
- 5.2 基于脉动风速谱的风荷载时程模拟63-68
- 5.2.1 风的基本特性64-65
- 5.2.2 谐波合成法65-68
- 5.2.3 准定常假定68
- 5.3 结构动力时程分析理论68-72
- 5.3.1 结构运动方程的求解68-70
- 5.3.2 时间步长的选取70
- 5.3.3 阻尼矩阵的建立70-72
- 5.4 煤气柜空间脉动风场模拟72-74
- 5.5 煤气柜结构的时域风振响应分析74-84
- 5.5.1 结构响应时程分析74-82
- 5.5.2 位移风振系数参数分析82-84
- 5.6 频域与时域风振响应对比分析84-86
- 5.7 本章小结86-89
- 6 结论与展望89-91
- 6.1 本文工作总结与结论89-90
- 6.2 未来研究工作的展望90-91
- 致谢91-93
- 参考文献93-96
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