摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 引言 | 第10-17页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 输电线路断线、覆冰和减振控制研究概论 | 第11-15页 |
1.2.1 输电线路断线研究概论 | 第11-13页 |
1.2.2 输电线路覆冰研究概论 | 第13-14页 |
1.2.3 山地输电线路的减振控制研究概论 | 第14-15页 |
1.3 研究不充分和未研究的课题 | 第15-16页 |
1.4 本文主要内容 | 第16-17页 |
第二章 输电线路有限元计算方法与模型 | 第17-36页 |
2.1 输电杆塔有限元分析模型 | 第17-20页 |
2.2 输电塔线体系的动力特性计算理论 | 第20页 |
2.3 项目背景 | 第20-26页 |
2.4 山地输电线路动力特性模拟分析 | 第26-36页 |
2.4.1 59 号输电杆塔动力特性分析 | 第26-29页 |
2.4.2 60 号输电杆塔动力特性分析 | 第29-32页 |
2.4.3 61 号输电杆塔动力特性分析 | 第32-36页 |
第三章 输电杆塔动力特性测试 | 第36-57页 |
3.1 随机子空间方法 | 第36-38页 |
3.2 输电杆塔的模态参数提取和识别理论 | 第38-39页 |
3.3 59号输电杆塔动力特性测试 | 第39-46页 |
3.3.1 测试方案及过程 | 第40-42页 |
3.3.2 输电杆塔实测结果程序分析 | 第42-44页 |
3.3.3 输电塔动力参数识别 | 第44-46页 |
3.4 60号输电杆塔动力特性测试 | 第46-51页 |
3.4.1 测试方案及过程 | 第46-47页 |
3.4.2 测试结果分析 | 第47-49页 |
3.4.3 输电塔动力参数识别 | 第49-51页 |
3.5 61号输电杆塔动力特性测试 | 第51-56页 |
3.5.1 测试方案及过程 | 第51-52页 |
3.5.2 测试结果分析 | 第52-54页 |
3.5.3 输电塔动力参数识别 | 第54-56页 |
3.6 小结 | 第56-57页 |
第四章 山地输电线路的弃线保塔策略研究 | 第57-80页 |
4.1 引言 | 第57页 |
4.2 覆冰种类及其物理参数 | 第57-59页 |
4.2.1 覆冰的种类 | 第57-58页 |
4.2.2 输电导线所覆冰的密度和弹性模量 | 第58-59页 |
4.3 现行规范对输电塔线体系覆冰的规定 | 第59-60页 |
4.3.1 架空线路设计冰厚标准 | 第59-60页 |
4.3.2 覆冰的物理模型 | 第60页 |
4.4 山地输电线路数值模拟计算 | 第60-66页 |
4.4.1 本文数值模拟覆冰模型的覆冰厚度 | 第61-62页 |
4.4.2 覆冰下的输电塔线体系非线性分析 | 第62-66页 |
4.4.3 收敛准则 | 第66页 |
4.5 山地输电线路研究模型和荷载工况 | 第66-74页 |
4.6 山地输电线路覆冰荷载下响应研究 | 第74-79页 |
4.7 小结 | 第79-80页 |
第五章 山地输电线路拆除地线安全性研究 | 第80-91页 |
5.1 干字型塔拆地线安全性分析 | 第80-82页 |
5.2 猫头型塔拆地线安全性分析 | 第82-84页 |
5.3 输电导线拆地线安全性分析 | 第84-86页 |
5.4 山地输电线路风-冰耦合效应下保塔策略研究 | 第86-90页 |
5.5 小结 | 第90-91页 |
第六章 山地输电线路风冰荷载效应减灾控制 | 第91-106页 |
6.1 风速场的模拟 | 第91-93页 |
6.2 输电杆塔季风荷载模型 | 第93-94页 |
6.3 本章所用脉动风和季风模型 | 第94-95页 |
6.4 TMD减振原理 | 第95-98页 |
6.4.1 仅考虑TMD的阻尼 | 第96-97页 |
6.4.2 同时考虑TMD的阻尼和结构阻尼 | 第97-98页 |
6.5 风-冰荷载效应下的山地输电线路减振控制分析 | 第98-105页 |
6.5.1 脉动风-冰荷载效应下的山地输电线路减振控制分析 | 第98-101页 |
6.5.2 总风-冰荷载效应下的山地输电线路减振控制分析 | 第101-105页 |
6.6 小结 | 第105-106页 |
第七章 本文所做工作与展望 | 第106-108页 |
7.1 本文所做工作与得到的结论 | 第106-107页 |
7.2 展望 | 第107-108页 |
参考文献 | 第108-113页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第113-114页 |
攻读硕士学位期间参与的研究课题 | 第114-115页 |
致谢 | 第115页 |