致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
1 绪论 | 第12-20页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 课题背景与意义 | 第12页 |
1.3 国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.3.1 接触网温度场研究现状 | 第13-15页 |
1.3.2 以往研究中的不足 | 第15页 |
1.4 研究方法及软件介绍 | 第15-18页 |
1.4.1 有限元法简介 | 第15-16页 |
1.4.2 有限元分析软件ANSYS | 第16-17页 |
1.4.3 建模软件——SolidWorks | 第17-18页 |
1.5 本论文的主要研究内容 | 第18-20页 |
2 接触网三维实体模型的建立 | 第20-34页 |
2.1 接触网的组成结构 | 第20-22页 |
2.1.1 接触悬挂 | 第20-22页 |
2.1.2 其他组成结构 | 第22页 |
2.2 接触网三维模型 | 第22-24页 |
2.3 接触线 | 第24-27页 |
2.3.1 接触线作用 | 第24-26页 |
2.3.2 接触线材料 | 第26-27页 |
2.4 接触网电连接装置 | 第27-31页 |
2.4.1 电连接线夹按用途分类 | 第28-29页 |
2.4.2 电连接线夹按形状分类 | 第29-31页 |
2.4.3 接触线电连接线夹材料 | 第31页 |
2.5 受电弓 | 第31-33页 |
2.5.1 受电弓的作用 | 第31-32页 |
2.5.2 受电弓材料 | 第32-33页 |
2.6 小结 | 第33-34页 |
3 接触线电连接线夹发热对接触线温度场影响 | 第34-50页 |
3.1 热分析简介 | 第34-35页 |
3.1.1 稳态传热 | 第34页 |
3.1.2 瞬态传热 | 第34-35页 |
3.2 接触线电连接线夹发热及传热 | 第35-37页 |
3.2.1 线夹发热原因 | 第35-36页 |
3.2.2 线夹发热计算 | 第36-37页 |
3.2.3 线夹传热分析 | 第37页 |
3.3 接触线传热分析的数学及有限元模型 | 第37-42页 |
3.3.1 接触线上热传导的数学模型 | 第37-40页 |
3.3.2 接触线有限元模型 | 第40-42页 |
3.4 不同电流条件下的仿真分析 | 第42-45页 |
3.5 不同接触电阻条件下的仿真分析 | 第45-48页 |
3.6 本章小结 | 第48-50页 |
4 弓网静态发热分析 | 第50-62页 |
4.1 弓网静态发热介绍 | 第50页 |
4.2 弓网静态接触电阻 | 第50-52页 |
4.3 弓网系统静态接触热效应 | 第52-54页 |
4.3.1 温升理论 | 第52-53页 |
4.3.2 不同电流条件下的接触线温升 | 第53-54页 |
4.4 不同电流条件下的仿真分析 | 第54-60页 |
4.4.1 接触电阻生热有限元模型 | 第54-56页 |
4.4.2 有限元仿真结果分析 | 第56-60页 |
4.5 小结 | 第60-62页 |
5 弓网电弧热分析 | 第62-74页 |
5.1 弓网电弧情况分析 | 第62-64页 |
5.1.1 电弧的产生原因条件 | 第62-63页 |
5.1.2 电弧产生的影响 | 第63-64页 |
5.2 电弧温度场模型 | 第64-69页 |
5.2.1 电弧温度场数学模型 | 第64-66页 |
5.2.2 电弧温度场有限元模型 | 第66-69页 |
5.3 仿真结果与分析 | 第69-72页 |
5.4 本章小结 | 第72-74页 |
6 基于温度的接触网运行状态评估 | 第74-88页 |
6.1 模糊层次分析 | 第74-75页 |
6.2 接触网运行状态模糊层次评价模型 | 第75-80页 |
6.2.1 模糊层次模型的建立 | 第75-78页 |
6.2.2 评价因素权重计算 | 第78-80页 |
6.3 模糊层次分析法在接触网运行状态评估中的应用 | 第80-87页 |
6.3.1 建立因素集及评价集 | 第81-82页 |
6.3.2 确定各因素权重 | 第82-83页 |
6.3.3 建立评价矩阵 | 第83-84页 |
6.3.4 模糊综合评价模型 | 第84-86页 |
6.3.5 恶劣弓网电弧情况下接触网运行状态评估 | 第86-87页 |
6.4 本章小结 | 第87-88页 |
7 结论与展望 | 第88-90页 |
7.1 结论 | 第88-89页 |
7.2 展望 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-94页 |
作者简历及攻读硕士/博士学位期间取得的研究成果 | 第94-98页 |
学位论文数据集 | 第98页 |