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 |