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山火过后退火温度对导线力学性能和疲劳寿命的影响

摘要第3-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 研究背景及意义第9-11页
        1.1.1 本课题背景第9-10页
        1.1.2 课题的研究意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-15页
        1.2.1 国外研究现状第11-13页
        1.2.2 国内研究现状第13-15页
    1.3 本文研究内容第15-17页
第2章 导线受力和疲劳寿命的理论分析第17-27页
    2.1 导线基本方程第17-19页
    2.2 导线应力变化与状态变化关系方程第19-20页
    2.3 判定导线山火后能否继续承载的理论计算第20-24页
    2.4 疲劳寿命理论第24-27页
第3章 有限元分析山火对架空输电导线疲劳寿命的影响第27-47页
    3.1 有限元与建模计算理论第27-33页
    3.2 有限元模型的建立第33页
    3.3 模拟对应的工况与导线的物理参数第33-35页
    3.4 导线热力数值计算第35-40页
        3.4.1 模型的建立与前处理第35-37页
        3.4.2 计算结果分析第37-40页
    3.5 导线的疲劳寿命分析计算第40-43页
    3.6 输电导线山火过后整体分析计算第43-47页
第4章 输电导线山火模拟疲劳实验第47-57页
    4.1 实验器材与设备第47-49页
    4.2 试验方法第49-50页
    4.3 JL/G1A-400/35导线试验结果与分析第50-54页
        4.3.1 JL/G1A-400/35导线原始数据第50页
        4.3.2 JL/G1A-400/35导线试验结果与分析第50-53页
        4.3.3 JL/G1A-400/35真实山火导线、新线和300℃下烧过的导线单丝疲劳对比第53-54页
    4.4 JL/G1A-300/25、240/30、300/40导线试验结果及分析第54-55页
        4.4.1 三种导线试验结果与分析第54-55页
    4.5 试验结论第55-57页
第5章 总结与展望第57-59页
    5.1 论文总结第57页
    5.2 展望第57-59页
参考文献第59-63页
致谢第63-65页
攻读硕士期间发表论文第65页

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