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静电放电对数据中心设备可靠性的影响研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第14-24页
    1.1 课题背景和选题依据第14-15页
    1.2 人体行走电压概况第15-16页
    1.3 人体行走电压的研究现状第16-18页
        1.3.1 人体在低阻抗地板行走电压情况第16-17页
        1.3.2 人体在高阻抗地板行走电压情况第17-18页
    1.4 静电放电事件的研究现状第18-21页
        1.4.1 人体放电模型第18-19页
        1.4.2 人体金属放电模型第19页
        1.4.3 电缆放电事件第19-20页
        1.4.4 传输线脉冲模型第20-21页
    1.5 本课题主要研究内容第21-22页
    1.6 本课题主要创新点第22-24页
第二章 人体行走实验方案设计第24-32页
    2.1 实验温湿度范围确定第24-25页
    2.2 静电参数测量方案第25-32页
        2.2.1 鞋样本电阻测量方案第26-27页
        2.2.2 地板样本电阻测量方案第27-28页
        2.2.3 人对地电阻测量方案第28页
        2.2.4 人体行走电压测量方案第28-32页
第三章 人体行走电压实验第32-50页
    3.1 实验仪器选择与误差分析第32-33页
    3.2 固定行走实验第33-38页
        3.2.1 实验样本及行走方式要求第33页
        3.2.2 样本电阻及人对地电阻测量第33-34页
        3.2.3 行走电压实验结果与分析第34-36页
        3.2.4 行走电压规律可重复性分析第36-38页
    3.3 随机行走电压实验第38-40页
        3.3.1 实验样本及行走方式要求第38页
        3.3.2 样本电阻及人对地电阻测量第38-39页
        3.3.3 行走电压实验结果与分析第39-40页
    3.4 行走电压值与行走方式关系第40-43页
        3.4.1 实验样本及行走方式要求第41页
        3.4.2 样本电阻及人对地电阻第41页
        3.4.3 两种行走模式电压值对比第41-43页
    3.5 行走电压值与温湿度关系第43-49页
        3.5.1 固定行走模式下实验研究第43-45页
        3.5.2 随机行走模式下实验研究第45-47页
        3.5.3 多种温湿度下行走电压最大值统计第47-49页
    3.6 总结第49-50页
第四章 人体行走电压建模第50-58页
    4.1 带电过程物理分析第50-51页
    4.2 人体行走电压模型第51-54页
    4.3 人体电压模型验证第54页
    4.4 人对地电容与相对湿度关系第54-55页
        4.4.1 实验样本选取第55页
        4.4.2 实验结果第55页
    4.5 人对地电阻与相对湿度关系第55-58页
        4.5.1 实验样本选择第56页
        4.5.2 实验结果第56-58页
第五章 电缆放电事件研究与分析第58-68页
    5.1 电缆带电过程研究第58-61页
        5.1.1 电缆电压测量方案第58-60页
        5.1.2 电缆电压实验结果与分析第60-61页
    5.2 电缆放电事件实验研究第61-68页
        5.2.1 电缆静电放电实验方案第61-63页
        5.2.2 电缆静电放电参数分析第63-68页
第六章 总结与展望第68-70页
    6.1 工作总结第68页
    6.2 工作展望第68-70页
参考文献第70-74页
致谢第74-76页
研究成果及发表的学术论文第76-78页
作者和导师简介第78-79页
附件第79-80页

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