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基于流体力学的输电线路覆冰形态数值模拟研究与试验验证

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-19页
    1.1 背景第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-18页
        1.2.1 覆冰经验模型第11-15页
        1.2.2 覆冰数值物理模型第15-18页
    1.3 本文主要研究内容第18-19页
第二章 空气流场计算与水滴运动特性研究第19-40页
    2.1 引言第19-20页
    2.2 导线外流场数值计算第20-26页
        2.2.1 导线外流场物理特征第20页
        2.2.2 CFD仿真技术介绍第20-21页
        2.2.3 模型建立与网格划分第21-23页
        2.2.4 计算方法与参数的选取第23-25页
        2.2.5 导线外流场计算结果第25-26页
    2.3 过冷却水滴运动与撞击特性计算第26-35页
        2.3.1 水滴撞击特性第26-28页
        2.3.2 水滴运动轨迹方程第28-29页
        2.3.3 水滴运动轨迹方程求解第29-33页
        2.3.4 水滴局部撞击系数计算第33-35页
    2.4 过冷却水滴撞击特性有效性比对与分析第35-38页
        2.4.1 水滴运动轨迹验证第35-36页
        2.4.2 单尺寸水滴的撞击特性第36-37页
        2.4.3 水滴多尺寸分布的撞击特性第37-38页
    2.5 本章小结第38-40页
第三章 导线覆冰的数值模拟计算第40-67页
    3.1 引言第40页
    3.2 导线覆冰的热力学平衡模型第40-43页
        3.2.1 覆冰表面控制体质量守恒第40-41页
        3.2.2 覆冰表面控制体能量守恒第41-43页
    3.3 热力学模型与覆冰形态的求解第43-50页
        3.3.1 覆冰控制体各能量项的计算第43-48页
        3.3.2 覆冰热力学模型的求解第48-49页
        3.3.3 覆冰形态计算与边界重构第49-50页
    3.4 导线覆冰形态计算与影响因素分析第50-66页
        3.4.1 温度对覆冰的影响第51-54页
        3.4.2 风速对覆冰的影响第54-57页
        3.4.3 MVD对覆冰的影响第57-60页
        3.4.4 LWC对覆冰的影响第60-62页
        3.4.5 导线直径对覆冰的影响第62-66页
    3.5 本章小结第66-67页
第四章 圆柱覆冰试验与模型验证第67-75页
    4.1 圆柱覆冰试验第67-70页
        4.1.1 试验与测量装置第67-69页
        4.1.2 试验方法与步骤第69-70页
    4.2 试验结果与模型验证第70-74页
    4.3 本章小结第74-75页
结论第75-77页
参考文献第77-81页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第81-82页
致谢第82-83页
附件第83页

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