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分裂导线气动性能及风振响应研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
目录第8-10页
插图索引第10-12页
附表索引第12-14页
第1章 绪论第14-24页
    1.1 研究背景及意义第14-19页
        1.1.1 输电线路建设发展背景第14-15页
        1.1.2 塔—线体系风致振动第15-18页
        1.1.3 研究必要性和现实性第18-19页
    1.2 输电塔线体系风振响应研究方法第19-22页
        1.2.1 输电塔线体系研究方法介绍第19-20页
        1.2.2 风洞试验和现场实测第20-21页
        1.2.3 风振响应理论分析第21-22页
    1.3 研究目的和内容第22-24页
        1.3.1 研究目的第22-23页
        1.3.2 研究内容第23-24页
第2章 单导线及分裂导线气动力特性第24-35页
    2.1 研究概况第24-27页
    2.2 单导线气动特性研究第27-31页
        2.2.1 雷诺数效应第27-28页
        2.2.2 尾流干扰效应第28-29页
        2.2.3 表面粗糙度效应第29-30页
        2.2.4 紊流度效应第30-31页
    2.3 分裂导线气动力特性研究第31-34页
        2.3.1 分裂导线阻力系数第31-32页
        2.3.2 分裂导线气动屏蔽效应分析第32-34页
    2.4 本章小结第34-35页
第3章 导线—绝缘子串耦合体系风振响应研究第35-61页
    3.1 导线—绝缘子串耦合体系有限元模型的建立第36-42页
        3.1.1 绝缘子串有限元模型第36-37页
        3.1.2 导线—绝缘子串耦合体系动力特性分析第37-39页
        3.1.3 导线—绝缘子耦合体系静风效应及自振特性分析第39-42页
    3.2 导线—绝缘子串抖振响应时程分析第42-52页
        3.2.1 脉动风速时程模拟第42-45页
        3.2.2 气动阻尼第45-47页
        3.2.3 时程分析结果第47-51页
        3.2.4 位移风振系数第51-52页
    3.3 气动及风场参数对风振响应的影响分析第52-56页
        3.3.1 风剖面对风振系数的影响第52-53页
        3.3.2 气动阻尼对风振响应的影响第53-54页
        3.3.3 跨向相关性对风振响应的影响第54-55页
        3.3.4 地貌粗糙度对风振响应的影响第55-56页
    3.4 频域分析比较第56-58页
        3.4.1 Davenport 风振响应因子法第56-58页
        3.4.2 位移风振系数第58页
    3.5 风振系数讨论与分析第58-60页
        3.5.1 国内规范 DL/T5092 比较第58-59页
        3.5.2 EPRI 规范比较分析第59-60页
        3.5.3 不同方法风振系数比较分析第60页
    3.6 本章小结第60-61页
第4章 导线—绝缘子串耦合体系气弹模型风洞试验第61-77页
    4.1 气弹模型设计第62-68页
        4.1.1 基本相似理论第62-63页
        4.1.2 气弹模型设计准则第63-66页
        4.1.3 气弹模型计算结果分析第66-68页
    4.2 试验准备及风场分析第68-71页
        4.2.1 模型的制作第68-69页
        4.2.2 风场分析第69-71页
    4.3 试验结果分析第71-76页
        4.3.1 均匀流场试验结果第71-73页
        4.3.2 湍流下试验结果第73-76页
    4.4 本章小结第76-77页
结论与展望第77-80页
参考文献第80-84页
致谢第84页

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