导线覆冰气象参数模型的研究与验证
| 目录 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-18页 |
| ·输电线路覆冰的形成 | 第8-12页 |
| ·导线覆冰的形成机理 | 第8-9页 |
| ·影响导线覆冰的条件 | 第9-11页 |
| ·导线覆冰的种类 | 第11-12页 |
| ·导线覆冰的时空分布 | 第12页 |
| ·国内外输电线路覆冰模型研究进展 | 第12-16页 |
| ·本研究意义及主要研究内容 | 第16-18页 |
| 第二章 观冰站点特征及覆冰、气象资料概况 | 第18-20页 |
| ·二郎山观冰站地势特征 | 第18页 |
| ·观测资料的获取 | 第18-20页 |
| 第三章 导线覆冰的物理概念模型及其因子特征分析 | 第20-24页 |
| ·覆冰模型理论框架 | 第20-22页 |
| ·雾凇冰厚增长模型 | 第20-21页 |
| ·雨凇冰厚增长模型 | 第21-22页 |
| ·影响覆冰增长的气象环境因子分析 | 第22-23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 第四章 气象因子与覆冰强度指标的相关分析 | 第24-39页 |
| ·日冰厚增长指标与气象因子的相关分析 | 第24-29页 |
| ·气象因子的选择 | 第24页 |
| ·单日覆冰增长量指标序列的统计 | 第24页 |
| ·气象要素日均值与覆冰日增长指标的相关分析 | 第24-29页 |
| ·液态水输送指标及其与覆冰指标的相关分析 | 第29-32页 |
| ·液态水输送指标的估算 | 第29-32页 |
| ·水汽输送率与覆冰指标的样本相关分析 | 第32页 |
| ·覆冰增长效率分析 | 第32-35页 |
| ·覆冰效率的分析 | 第35-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第五章 覆冰气象因子参数化数学模型的建立 | 第39-56页 |
| ·覆冰过程指标的气象模型(以水汽输送率估计) | 第39-47页 |
| ·覆冰密度模型 | 第40-41页 |
| ·水汽输送量与覆冰指标的相关 | 第41-42页 |
| ·覆冰冻结效率指标的拟合 | 第42-47页 |
| ·能见度转化液态水含量的实验模型 | 第47-50页 |
| ·基于覆冰加密观测资料的逐次滑动过程模型试验 | 第50-51页 |
| ·覆冰气象模型的拟合精度分析 | 第51-54页 |
| ·本章小结 | 第54-56页 |
| 第六章 覆冰过程持续时间辨识方法初探 | 第56-65页 |
| ·Fisher判别方法 | 第56-57页 |
| ·覆冰发生和消融的分析 | 第57-60页 |
| ·时间辨识方程的建立与初步分析 | 第60-64页 |
| ·无覆冰事件A与出现覆冰事件B的判别函数 | 第60-62页 |
| ·覆冰维持事件A与覆冰消融事件B的判别函数 | 第62-64页 |
| ·本章小结 | 第64-65页 |
| 第七章 总结与展望 | 第65-68页 |
| ·主要结论 | 第65-66页 |
| ·特色与创新点 | 第66-67页 |
| ·问题与展望 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-72页 |
| 研究生期间科研工作情况 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73页 |