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导线舞动及锚土耦合作用下拉线塔的动力学响应研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第9-18页
    1.1 课题的研究目的和意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状分析第10-17页
        1.2.1 覆冰导线舞动研究现状第10-13页
        1.2.2 绞线有限元分析研究现状第13-14页
        1.2.3 桩土相互作用研究现状第14-15页
        1.2.4 国外对拉线塔动力学响应的研究第15-17页
    1.4 课题主要研究内容第17-18页
第2章 钢芯铝绞线力学特性的有限元分析第18-30页
    2.1 钢芯铝绞线的有限元模型第18-24页
        2.1.1 钢芯铝绞线的几何模型第18-20页
        2.1.2 几何模型的离散化第20-21页
        2.1.3 绞线内部的接触与摩擦第21-24页
        2.1.4 模型的边界条件和加载方式第24页
        2.1.5 模型求解第24页
    2.2 LGJ240/40电缆的力学特性第24-29页
        2.2.1 电缆轴向刚度EA计算第24-26页
        2.2.2 电缆扭转刚度GJ计算第26-28页
        2.2.3 电缆弯曲刚度EI计算第28-29页
        2.2.4 电缆的力学特性分析第29页
    2.3 本章小结第29-30页
第3章 覆冰导线舞动的有限元分析第30-56页
    3.1 覆冰导线截面上的风载荷第30-31页
    3.2 覆冰导线舞动的有限元模型第31-36页
        3.2.1 几何模型第31-32页
        3.2.2 边界条件第32-34页
        3.2.3 离散化处理第34-35页
        3.2.4 有限元分析程序第35-36页
    3.3 算例验证第36-48页
        3.3.1 算例1:新月形截面覆冰导线舞动第38-43页
        3.3.2 算例2:某真实截面覆冰导线舞动第43-48页
    3.4 110 KV输电线路电缆舞动的模拟第48-55页
        3.4.1 单跨导线舞动分析第48-50页
        3.4.2 双跨导线舞动分析第50-52页
        3.4.3 三跨导线舞动分析第52-53页
        3.4.4 四跨导线舞动分析第53-55页
    3.5 本章小结第55-56页
第4章 地锚与土壤相互作用的动力学分析第56-73页
    4.1 锚土相互作用的有限元模型第56-61页
        4.1.1 土壤参数与Drucker-Prager模型第56-58页
        4.1.2 锚土相互作用的有限元模型第58-59页
        4.1.3 锚土相互作用的静力分析第59-61页
        4.1.4 锚土相互作用的谐响应分析第61页
    4.2 锚土相互作用的动力阻抗第61-72页
        4.2.1 Novak模型第62-67页
        4.2.2 Naggar模型第67-68页
        4.2.3 动力阻抗模型的验证第68-72页
    4.3 本章小结第72-73页
第5章 110kV输电塔线系统的动力学分析第73-86页
    5.1 110 KV拉线式输电塔的有限元模型第73-75页
        5.1.1 110 kV拉线塔线系统第73页
        5.1.2 拉线式输电塔的有限元模型第73-75页
    5.2 电缆舞动作用下拉线式输电塔的动力学响应第75-79页
        5.2.1 塔身上的风载荷第75-76页
        5.2.2 电缆舞动对拉线塔的反作用力时程第76-77页
        5.2.3 拉线式输电塔的动力学响应第77-79页
    5.3 计及锚土相互作用的动力学分析第79-83页
        5.3.1 风缆牵拉地锚的动力学分析第79-81页
        5.3.2 计及锚土耦合的整塔模型的动力学分析第81-83页
    5.4 风缆与塔身夹角的影响第83-85页
    5.5 本章小结第85-86页
结论第86-87页
参考文献第87-93页
攻读硕士学位期间发表的论文第93-95页
致谢第95页

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