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上行闪电触发以及传播的数值模拟

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第一章 引言第10-22页
    1.1 研究的目的与意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-19页
        1.2.1 上行闪电的触发机制以及物理特性的研究进展第11-12页
        1.2.2 双极性闪电第12-17页
        1.2.3 上行闪电放电模式的研究进展第17-19页
    1.3 本文主要研究内容第19-22页
第二章 计算模型的建立和放电参数化方案第22-29页
    2.1 计算模型的建立第22-24页
        2.1.1 数值计算模型的建立第22-23页
        2.1.2 背景电荷的设定第23-24页
    2.2 放电参数化方案第24-29页
        2.2.1 闪电的启动第24-25页
        2.2.2 通道初始阶段的单向、随机发展第25-26页
        2.2.3 通道电位以及通道扩展后的电位调整第26-27页
        2.2.4 闪电过程的终止第27-29页
第三章 建筑物高度对上行闪电触发以及传播的影响第29-41页
    3.1 背景电荷的设定第29-31页
    3.2 模拟结果第31-33页
    3.3 分析结果第33-38页
        3.3.1 建筑物高度对上行闪电触发的影响第34-35页
        3.3.2 建筑物高度对上行闪电传播的影响第35-38页
    3.4 本章结论与讨论第38-41页
第四章 底部电荷区水平位置变化对上行闪电的影响第41-51页
    4.1 背景电荷的设定第41-42页
    4.2 放电参数化方案第42-44页
    4.3 模拟结果第44-46页
    4.4 结果分析第46-48页
        4.4.1 次正电荷区水平位置对上行闪电传播特性的影响第46-48页
        4.4.2 次正电荷区密度对上行先导极性反转高度的影响第48页
    4.5 本章小节第48-51页
第五章 完整雷暴过程中上行闪电的初步探讨第51-57页
    5.1 SEET个例概述第51-52页
    5.2 放电参数化方案的介绍第52-53页
        5.2.1 上行闪电的启动第52页
        5.2.2 上行闪电通道的发展第52页
        5.2.3 上行闪电通道内感应电荷的处理第52-53页
    5.3 模拟实验第53-55页
        5.3.1 实验结果第53-54页
        5.3.2 结果分析第54-55页
    5.4 本章小结第55-57页
第六章 总结与展望第57-61页
    6.1 主要结论第57-58页
    6.2 创新点第58页
    6.3 存在的问题及展望第58-61页
参考文献第61-67页
作者简介第67-69页
致谢第69页

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