架空输电线覆冰和融冰计算模型研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| ·课题背景及研究的目的和意义 | 第9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-12页 |
| ·导线覆冰问题的发展 | 第9-10页 |
| ·导线覆冰模型和融冰模型 | 第10-11页 |
| ·几种数值模拟的方法 | 第11-12页 |
| ·本文研究内容 | 第12-13页 |
| 第2章 导线覆冰及覆冰量的预测计算 | 第13-24页 |
| ·导线的覆冰机理分析 | 第13-14页 |
| ·导线的覆冰类型 | 第13-14页 |
| ·导线的覆冰形成的条件 | 第14页 |
| ·导线的覆冰模型 | 第14-18页 |
| ·导线覆冰的热平衡模型 | 第14-18页 |
| ·导线的覆冰计算 | 第18-23页 |
| ·导线覆冰干湿增长的判断 | 第18-20页 |
| ·导线的覆冰密度确定 | 第20-21页 |
| ·导线覆冰量计算与验证 | 第21-23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 导线除冰技术和融冰计算 | 第24-33页 |
| ·架空线的防冰技术 | 第24-25页 |
| ·消弱覆冰交界处的冰粘着力度 | 第24-25页 |
| ·防止过冷水滴在导线或设备表面冻结 | 第25页 |
| ·架空导线的除冰技术 | 第25-28页 |
| ·热方法除冰 | 第26页 |
| ·机械方法除冰 | 第26页 |
| ·焦耳效应除冰 | 第26-28页 |
| ·融冰模型 | 第28-31页 |
| ·融冰过程分析 | 第28-29页 |
| ·融冰热量分析 | 第29-31页 |
| ·融冰时间的计算和验证 | 第31-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 第4章 FLUENT软件介绍 | 第33-40页 |
| ·FLUENT的程序结构 | 第33-34页 |
| ·FLUNET软件中的网格 | 第34-35页 |
| ·网格类型 | 第34页 |
| ·网格的选择 | 第34-35页 |
| ·FLUENT中边界条件的处理 | 第35-36页 |
| ·基本物理模型和控制方程 | 第36-40页 |
| 第5章 架空导线覆冰和融冰的数值模拟 | 第40-54页 |
| ·导线覆冰的模型 | 第40-43页 |
| ·导线覆冰的物理模型 | 第40页 |
| ·导线覆冰仿真模型 | 第40-41页 |
| ·模型的建立 | 第41-43页 |
| ·仿真结果和计算分析 | 第43-46页 |
| ·覆冰的形成 | 第43-44页 |
| ·风速和风向对导线覆冰的影响 | 第44-46页 |
| ·导线融冰的简化计算模型 | 第46-51页 |
| ·简化计算模型 | 第47页 |
| ·融冰计算分析 | 第47-51页 |
| ·多相流模型下的定温融冰分析 | 第51-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 第6章 结论及展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 在学期间发表的学术论文和参加科研情况 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |