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高速电气化铁路弓网系统动力学仿真研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第一章 绪论第8-14页
    1.1 前言第8-10页
    1.2 国内研究概况第10-12页
    1.3 国外研究概况第12页
    1.4 本文的主要工作第12-14页
第二章 柔性悬挂接触网结构静态模型第14-25页
    2.1 接触网的基本结构第14-17页
    2.2 有限元简介第17-18页
    2.3 基于有限元的接触网模态振型研究第18-24页
        2.3.1 接触网的简化模型第18-19页
        2.3.2 接触网的有限元模型第19-21页
        2.3.3 接触网初始状态计算第21-22页
        2.3.4 接触网的模态分析第22-23页
        2.3.5 接触网的振动方程第23-24页
    2.4 本章总结第24-25页
第三章 受电弓模型及其运动方程第25-30页
    3.1 受电弓概述第25-26页
    3.2 受电弓的简化模型第26-28页
    3.3 受电弓的动力学方程第28-29页
    3.4 本章总结第29-30页
第四章 受电弓-接触网耦合模型仿真分析第30-43页
    4.1 弓网耦合动力学模型第30-31页
    4.2 弓网耦合动力学方程第31-33页
    4.3 Newmark法求解第33-36页
    4.4 弓网动态性能评估指标第36-38页
    4.5 仿真结果及分析第38-42页
        4.5.1 弓网接触压力及分析第38-40页
        4.5.2 接触线动态抬升量第40-42页
    4.6 本章总结第42-43页
第五章 橫风对弓网系统的影响研究第43-53页
    5.1 风场简介第43页
    5.2 横风风场模拟第43-47页
        5.2.1 脉动风功率谱密度函数第43-44页
        5.2.2 基于谐波合成法的风场模拟第44-45页
        5.2.3 基于AR模型的风场模拟第45-46页
        5.2.4 风场功率谱模拟第46-47页
    5.3 接触网的气动载荷第47-48页
    5.4 接触网风场数值仿真第48-49页
    5.5 接触网的风振响应第49-51页
    5.6 横风作用下弓网接触压力第51-52页
    5.7 本章总结第52-53页
第六章 总结第53-54页
    6.1 研究总结第53页
    6.2 下一步展望第53-54页
参考文献第54-57页
个人简历 在读期间发表的学术论文第57-58页
致谢第58页

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