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空气动力作用对高速受电弓受流性能影响的研究

致谢第1-6页
中文摘要第6-7页
ABSTRACT第7-11页
1 绪论第11-17页
   ·研究的背景及意义第11-12页
   ·国内外研究发展现状第12-13页
     ·国外研究发展状况第12页
     ·国内研究发展状况第12-13页
   ·本文研究的主要任务第13-14页
   ·研究采用的方法第14-16页
     ·计算流体力学的意义第14页
     ·UG软件简介第14-15页
     ·STAR-CCM+软件简介第15-16页
   ·本文内容安排第16-17页
2 高速受电弓的空气动力学研究第17-31页
   ·空气动力学理论第17页
   ·空气动力学的基本方程第17-19页
     ·可压缩流的基本控制方程第17-19页
     ·不可压缩流的基本控制方程第19页
   ·受电弓湍流理论基础第19-22页
     ·湍流的特性第19-20页
     ·湍流的模拟第20-21页
     ·湍流的基本方程第21-22页
   ·受电弓边界层理论第22-26页
     ·边界层的概念第22-23页
     ·边界层的方程第23-25页
     ·边界层的分离与绕流阻力第25-26页
   ·受电弓的气动特性第26-29页
     ·气动特性分析第26页
     ·受电弓的阻力第26-28页
     ·受电弓的抬升力第28-29页
   ·本章小结第29-31页
3 高速受电弓的空气动力学计算第31-47页
   ·受电弓空气动力学模型第31-34页
     ·理论分析第31页
     ·受电弓研究的方法第31-32页
     ·受电弓的空气动力学模型第32-34页
   ·受电弓受力分析第34-36页
     ·受电弓滑板动态分析第34-35页
     ·受电弓臂杆动态分析第35-36页
   ·受电弓空气抬升力计算第36-39页
     ·抬升力影响分析第36-37页
     ·受电弓弓头分析第37-38页
     ·受电弓上臂分析第38-39页
     ·受电弓下臂分析第39页
   ·算例的数值分析第39-44页
     ·弓头的空气动力计算第40-41页
     ·上臂杆的空气动力计算第41-42页
     ·下臂杆的空气动力计算第42页
     ·计算结论及分析第42-44页
   ·本章小结第44-47页
4 高速受电弓气动力学的STAR-CCM+数值仿真分析第47-63页
   ·CFD的求解过程第47页
   ·受电弓模型的简化第47-49页
   ·受电弓模型的建立第49-51页
   ·边界条件的设定第51-53页
     ·入口边界第51-52页
     ·出口边界第52页
     ·对称面边界第52页
     ·其他表面边界第52-53页
   ·求解器相关参数的设定第53页
   ·仿真计算结果及分析第53-60页
     ·受电弓压力场分析第53-55页
     ·受电弓速度场分析第55-57页
     ·仿真结果分析第57-59页
     ·数值计算与仿真对比分析第59-60页
   ·本章小结第60-63页
5 高速气流对弓网受流的影响第63-73页
   ·存在的问题第63-64页
     ·对稳定受流的影响第63页
     ·产生的噪声影响第63-64页
   ·影响受流的因素第64-67页
     ·动态接触力第64-65页
     ·动态抬升量第65页
     ·硬点第65-66页
     ·离线第66-67页
   ·解决的方法及建议第67-71页
     ·导流板的设计第67-70页
     ·受电弓杆件的优化第70-71页
     ·整流罩的设计第71页
   ·本章小结第71-73页
6 结论第73-75页
   ·全文总结第73页
   ·工作的不足和展望第73-75页
参考文献第75-77页
作者简历第77-81页
学位论文数据集第81页

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