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架空输电线路覆冰机理及预测模型的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第20-39页
    1.1 研究背景及意义第20-21页
    1.2 输电线路覆冰及其防控技术第21-33页
        1.2.1 输电线路覆冰形成过程第21-23页
        1.2.2 输电线路覆冰种类第23-26页
        1.2.3 输电线路覆冰危害第26-30页
        1.2.4 输电线路覆冰防控技术第30-32页
        1.2.5 输电线路除冰技术第32-33页
    1.3 输电线路覆冰预测模型研究现状第33-38页
        1.3.1 机理模型第33-35页
        1.3.2 统计模型第35-36页
        1.3.3 预测研究存在的问题第36-38页
    1.4 本文主要研究内容第38-39页
第2章 架空输电线路覆冰过程分析与预测模型建立第39-71页
    2.1 引言第39页
    2.2 水滴与导线的碰撞过程第39-53页
        2.2.1 碰撞系数的定义第39-41页
        2.2.2 碰撞系数的计算理论第41-48页
        2.2.3 碰撞系数的数值解法第48-53页
    2.3 水滴在导线表面的冻结过程第53-66页
        2.3.1 冻结系数的定义第53页
        2.3.2 覆冰的增长类型第53-54页
        2.3.3 湿增长过程冻结系数的计算理论第54-59页
        2.3.4 冻结系数的影响因素第59-66页
    2.4 覆冰预测模型第66-70页
        2.4.1 覆冰预测模型的建立第66-69页
        2.4.2 覆冰预测结果的验证第69-70页
    2.5 本章小结第70-71页
第3章 架空输电线绞合模型第71-92页
    3.1 引言第71页
    3.2 架空输电线横截面特征第71-73页
    3.3 绞合模型的建立与验证第73-75页
        3.3.1 绞合模型的建立第73-74页
        3.3.2 绞合模型的验证第74-75页
    3.4 基于绞合模型的总碰撞系数第75-82页
        3.4.1 空气流场第75-77页
        3.4.2 水滴流场及运动轨迹第77-78页
        3.4.3 总碰撞系数第78-82页
    3.5 导线表面形状对总碰撞系数的影响第82-91页
        3.5.1 空气流场第83-84页
        3.5.2 水滴流场及运动轨迹第84-85页
        3.5.3 总碰撞系数第85-89页
        3.5.4 表面形状影响复杂性分析第89-91页
    3.6 本章小结第91-92页
第4章 大直径导线在低风速条件下覆冰碰撞系数的计算方法研究第92-105页
    4.1 引言第92页
    4.2 大直径导线在低风速条件下覆冰碰撞系数的计算方法第92-96页
    4.3 大直径导线在低风速条件下的覆冰实验第96-103页
        4.3.1 覆冰实验方法第96-102页
        4.3.2 覆冰实验结果与分析第102-103页
    4.4 本章小结第103-105页
第5章 水滴特征尺寸第105-116页
    5.1 引言第105页
    5.2 水滴特征尺寸计算方法第105-106页
    5.3 体积加权直径第106-115页
        5.3.1 体积加权直径的定义第106-107页
        5.3.2 体积加权直径的计算与分析第107-111页
        5.3.3 体积加权直径的应用条件分析第111-115页
    5.4 本章小结第115-116页
第6章 分裂导线覆冰的预测与分析第116-138页
    6.1 引言第116页
    6.2 分裂导线布置形式第116-118页
    6.3 分裂导线覆冰的预测与分析第118-127页
        6.3.1 迎风导线覆冰的预测与分析第120页
        6.3.2 背风导线覆冰的预测与分析第120-127页
    6.4 多分裂导线覆冰的预测与分析第127-130页
    6.5 分裂导线覆冰的实验验证第130-137页
        6.5.1 实验方法第130-131页
        6.5.2 实验结果与分析第131-137页
    6.6 本章小结第137-138页
第7章 结论与展望第138-141页
    7.1 结论第138-139页
    7.2 创新点第139-140页
    7.3 展望第140-141页
参考文献第141-150页
攻读博士学位期间发表的论文及其他成果第150-151页
攻读博士学位期间参加的科研工作第151-152页
致谢第152-153页
作者简介第153页

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