摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 选题背景及意义 | 第9-11页 |
1.1.1 碳纤维复合芯导线的技术优势 | 第9-10页 |
1.1.2 碳纤维复合芯导线的老化问题 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-12页 |
1.3 论文主要工作 | 第12-14页 |
第2章 综合因素老化试验方法 | 第14-24页 |
2.1 目前导线老化研究方法 | 第14-16页 |
2.1.1 复合材料老化研究方法 | 第14页 |
2.1.2 碳纤维复合芯导线老化研究方法 | 第14-16页 |
2.1.2.1 单因素人工加速老化试验 | 第14-16页 |
2.2 综合因素人工加速老化试验方法的提出 | 第16-23页 |
2.2.1 现有综合老化试验方法讨论 | 第17-21页 |
2.2.1.1 IEC5000小时老化试验 | 第17-18页 |
2.2.1.2 ENEL的5000小时老化试验 | 第18页 |
2.2.1.3 EPRI的老化试验方法 | 第18-20页 |
2.2.1.4 FGH的5000小时老化试验 | 第20-21页 |
2.2.2 碳纤维复合芯导线老化理论依据 | 第21页 |
2.2.3 碳纤维复合芯导线综合因素老化试验方法 | 第21-23页 |
2.3 小结 | 第23-24页 |
第3章 人工综合因素老化试验设备 | 第24-37页 |
3.1 设备总体介绍 | 第24-26页 |
3.1.1 技术条指标 | 第25-26页 |
3.1.1.1 老化实验装置 | 第25页 |
3.1.1.2 卧式拉力机 | 第25页 |
3.1.1.3 YD-25/25工频试验变压器 | 第25-26页 |
3.2 设备具体功能条件及参数介绍 | 第26-36页 |
3.2.1 老化箱体 | 第26-34页 |
3.2.1.1 光照系统 | 第27-29页 |
3.2.1.2 淋雨系统 | 第29-31页 |
3.2.1.3 盐雾系统 | 第31-32页 |
3.2.1.4 高温高湿系统 | 第32-34页 |
3.2.1.5 程序控制系统 | 第34页 |
3.2.2 WLW-3~*300微机控制卧式恒张力试验机 | 第34-35页 |
3.2.2.1 卧式主机 | 第35页 |
3.2.2.2 液压站 | 第35页 |
3.2.2.3 微机及电气控制系统功能 | 第35页 |
3.2.2.4 注意事项 | 第35页 |
3.2.3 工频试验变压器 | 第35-36页 |
3.3 本章小结 | 第36-37页 |
第4章 1000小时人工综合因素老化试验 | 第37-56页 |
4.1 试验过程 | 第37-40页 |
4.1.1 试样准备 | 第37页 |
4.1.2 压接试样 | 第37-38页 |
4.1.3 安装试样 | 第38-39页 |
4.1.4 试验流程 | 第39-40页 |
4.1.4.1 开机步骤 | 第39页 |
4.1.4.2 参数控制调节 | 第39页 |
4.1.4.3 出现问题与解决 | 第39-40页 |
4.1.4.4 完成试验停机 | 第40页 |
4.1.5 拆除试样 | 第40页 |
4.2 表面观察 | 第40-41页 |
4.3 导线性能分析鉴定 | 第41-54页 |
4.3.1 导线力学性能分析 | 第41-48页 |
4.3.1.1 性能分析方案 | 第41-43页 |
4.3.1.2 性能分析过程 | 第43-47页 |
4.3.1.3 导线力学性能鉴定结论 | 第47-48页 |
4.3.2 碳纤维复合芯棒老化性能分析 | 第48-52页 |
4.3.2.1 树脂老化理论分析 | 第48-49页 |
4.3.2.2 树脂老化性能分析过程 | 第49-50页 |
4.3.2.3 树脂老化鉴定结果 | 第50-52页 |
4.3.3 导线电偶腐蚀分析 | 第52-54页 |
4.3.3.1 电偶腐蚀理论分析 | 第53页 |
4.3.3.2 实验分析方案 | 第53页 |
4.3.3.3 电偶腐蚀分析鉴定过程 | 第53-54页 |
4.3.3.4 电偶腐蚀鉴定结论 | 第54页 |
4.4 小结 | 第54-56页 |
第5章 结论与展望 | 第56-58页 |
5.1 结论 | 第56页 |
5.2 展望 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-61页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果 | 第61-62页 |
致谢 | 第62页 |