非平穩(wěn)極端風(fēng)實(shí)測(cè)、建模和模擬及高層建筑風(fēng)致響應(yīng)研究.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、在自然界中,諸如臺(tái)風(fēng)或颶風(fēng)、龍卷風(fēng)以及下?lián)舯┝鞯确瞧椒€(wěn)極端風(fēng)荷載給土木工程結(jié)構(gòu)的抗風(fēng)設(shè)計(jì)帶來(lái)了極大的挑戰(zhàn)。隨著社會(huì)的不斷發(fā)展,諸如廣州塔、上海中心大廈、國(guó)家體育場(chǎng)、瓊州灣海峽大橋以及墨西拿海峽大橋等一些超高或超大跨的大型結(jié)構(gòu)已修建完成或正在規(guī)劃當(dāng)中。這些結(jié)構(gòu)的剛度很小,基本自振周期甚至可達(dá)10-20s,這勢(shì)必會(huì)使得非平穩(wěn)極端風(fēng)荷載作用下結(jié)構(gòu)的瞬態(tài)響應(yīng)更加突出。雖然近些年非平穩(wěn)極端風(fēng)及其作用下的結(jié)構(gòu)響應(yīng)研究已取得了一些成果,但仍有許多問(wèn)題

2、亟待解決。論文圍繞非平穩(wěn)極端風(fēng)的實(shí)測(cè)、建模和模擬及高層建筑風(fēng)致響應(yīng)等方面展開(kāi)深入的研究,主要的工作和成果如下:
  詳細(xì)介紹了開(kāi)發(fā)的高頻風(fēng)速儀遠(yuǎn)程傳輸系統(tǒng),其中包括系統(tǒng)的架構(gòu)、數(shù)據(jù)傳輸和處理、主要特點(diǎn)及其實(shí)際工程應(yīng)用等。與傳統(tǒng)數(shù)據(jù)采集方法相比,該系統(tǒng)具有實(shí)時(shí)傳輸、無(wú)需人工采集數(shù)據(jù)、不受現(xiàn)場(chǎng)條件的影響以及成本較低等優(yōu)勢(shì),因此可極大方便偏遠(yuǎn)地區(qū)的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)。
  以普立特大橋?yàn)閷?shí)際工程背景,對(duì)橋位處的山區(qū)風(fēng)場(chǎng)特性展開(kāi)了實(shí)測(cè)研究?;?/p>

3、于實(shí)測(cè)出的強(qiáng)風(fēng)數(shù)據(jù),對(duì)山區(qū)風(fēng)場(chǎng)特性進(jìn)行了分類(lèi),并對(duì)不同天氣特性下的平均風(fēng)特性展開(kāi)了研究。最后,重點(diǎn)分析了下?lián)舯┝鞯拿}動(dòng)風(fēng)特性。研究表明:熱驅(qū)動(dòng)風(fēng)是山區(qū)風(fēng)場(chǎng)的主要天氣特性,但山區(qū)下?lián)舯┝饕矔r(shí)常出現(xiàn);下?lián)舯┝鞯?0min平均風(fēng)速可達(dá)13.3m/s,不同下?lián)舯┝鞯钠骄L(fēng)向差別較大;下?lián)舯┝靼l(fā)生時(shí)刻的10min平均風(fēng)攻角大部分為正值;擬合出的10min平均風(fēng)剖面與現(xiàn)有下?lián)舯┝黠L(fēng)剖面模型存在一定差別;豎向風(fēng)速的時(shí)變紊流強(qiáng)度整體高于水平風(fēng)速的紊流強(qiáng)

4、度;下?lián)舯┝魉胶拓Q向風(fēng)速的相干函數(shù)均具有明顯的時(shí)變特征,且前者整體而言大于后者。
  提出了一種基于隨機(jī)波的多點(diǎn)非平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程模擬方法,該方法的核心思想則是將沿直線(xiàn)分布的多點(diǎn)非平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程模擬轉(zhuǎn)化為一維非平穩(wěn)隨機(jī)波的模擬,其中的轉(zhuǎn)化條件為相干函數(shù)只能是距離和頻率的函數(shù)。論文首先闡述了三角函數(shù)直接疊加的隨機(jī)波模擬公式,該公式雖可避免Cholesky分解,但其效率仍需提高。然后,本文采用本征正交分解(POD)對(duì)隨機(jī)波的二維演化功率譜

5、(EPSD)進(jìn)行解耦,從而將非平穩(wěn)非均質(zhì)隨機(jī)波的模擬轉(zhuǎn)化為許多時(shí)間和空間均勻調(diào)制的平穩(wěn)均質(zhì)隨機(jī)波模擬之和,進(jìn)而可采用二維快速傅里葉變換(FFT)進(jìn)一步提高模擬效率。算例結(jié)果表明:所提方法在保證滿(mǎn)意精度的同時(shí),可極大提高平穩(wěn)及非平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程的模擬效率。
  基于Sigma波動(dòng)過(guò)程理論,從另一角度推導(dǎo)出了Wold-Cramer分解模型理論,詳細(xì)探討了兩者之間的關(guān)系,并采用后者進(jìn)行了基于演化譜的時(shí)變相干函數(shù)建模。將原始基于POD的非平穩(wěn)

6、隨機(jī)過(guò)程快速模擬方法拓展到考慮時(shí)變相干函數(shù)的非平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程模擬。最后,通過(guò)兩組實(shí)測(cè)的下?lián)舯┝鲾?shù)據(jù)對(duì)本文理論和方法進(jìn)行了驗(yàn)證。算例結(jié)果表明:估計(jì)出的相干函數(shù)具有明顯的時(shí)變特征,且其變化趨勢(shì)基本與對(duì)應(yīng)時(shí)變標(biāo)準(zhǔn)差的波動(dòng)趨勢(shì)保持一致;隨著距離的增大,時(shí)變相干函數(shù)衰減明顯;當(dāng)不同高度處的演化功率譜密度差別較大時(shí),采用基于POD方法進(jìn)行非平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程快速模擬會(huì)出現(xiàn)一定的誤差。
  基于建立的時(shí)變相干函數(shù)理論框架,將傳統(tǒng)考慮時(shí)不變相干函數(shù)的高層

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