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典型瓷绝缘子积污特性模拟研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-16页
    1.1 课题研究的背景和意义第11页
    1.2 国内外研究现状第11-14页
        1.2.1 雾霾形成机理及其影响第12页
        1.2.2 绝缘子积污影响因素第12-13页
        1.2.3 沉积条件研究现状第13-14页
    1.3 本课题的主要研究内容第14-16页
第2章 数学模型及受力分析第16-23页
    2.1 多物理场数学模型第16-17页
        2.1.1 流场数学模型及其控制方程第16页
        2.1.2 电场数学模型及其控制方程第16-17页
        2.1.3 颗粒场数学模型及其控制方程第17页
    2.2 湿度对颗粒沉积各因素的影响分析及其计算方法第17-20页
        2.2.1 湿度对空气参数的影响分析第17-18页
        2.2.2 湿度对粘附力的影响分析第18-19页
        2.2.3 湿度对摩擦力的影响分析第19-20页
    2.3 表面能对颗粒沉积影响分析及其计算方法第20-21页
        2.3.1 表面能对颗粒沉积的影响分析第20页
        2.3.2 表面能的计算方法第20-21页
    2.4 污秽颗粒受力分析第21-22页
    2.5 原污秽颗粒沉积模型第22页
    2.6 本章小结第22-23页
第3章 风洞试验及绝缘子仿真模型优化研究第23-30页
    3.1 风洞试验简介及其数值模拟第23-26页
        3.1.1 风洞试验及方法简介第23-24页
        3.1.2 仿真模型建立及网格划分第24页
        3.1.3 单值性条件设置第24-25页
        3.1.4 原模型模拟结果与其试验结果分析第25-26页
    3.2 基于湿度的污秽颗粒沉积模型及模拟结果分析第26-28页
        3.2.1 单值性条件设置第26页
        3.2.2 湿度模型模拟结果及其与试验结果对比分析第26-28页
    3.3 基于表面能的污秽颗粒沉积模型及模拟结果分析第28-29页
        3.3.1 表面能大小的确定第28页
        3.3.2 表面能模型模拟结果及其与试验结果对比分析第28-29页
    3.4 本章小结第29-30页
第4章 非雾霾环境下瓷双伞绝缘子积污特性模拟研究第30-46页
    4.1 仿真模型建立及网格划分第30-31页
    4.2 单值性条件设置第31-32页
        4.2.1 流场边界条件设置第31页
        4.2.2 电场边界条件设置第31页
        4.2.3 颗粒场边界条件设置第31-32页
    4.3 多物理场模拟结果分析第32-36页
        4.3.1 流场模拟结果第32-33页
        4.3.2 电场模拟结果第33-34页
        4.3.3 场力模拟结果第34-35页
        4.3.4 颗粒速度响应时间模拟结果第35-36页
    4.4 瓷双伞绝缘子积污特性模拟结果分析第36-44页
        4.4.1 风速对积污特性的影响分析第36-38页
        4.4.2 颗粒粒径对积污特性的影响分析第38-40页
        4.4.3 电压类型对积污特性的影响分析第40-41页
        4.4.4 沿绝缘子伞裙积污分布特性研究第41-43页
        4.4.5 绝缘子上下表面积污分布特性研究第43-44页
    4.5 本章小结第44-46页
第5章 雾霾环境下瓷双伞绝缘子积污特性模拟研究第46-65页
    5.1 多物理场模拟结果分析第46-50页
        5.1.1 场力模拟结果第46-49页
        5.1.2 颗粒速度响应时间模拟结果第49-50页
    5.2 瓷双伞绝缘子积污特性模拟结果分析第50-62页
        5.2.1 风速对积污特性的影响分析第50-52页
        5.2.2 电压类型对积污特性的影响分析第52-55页
        5.2.3 湿度对积污特性的影响分析第55-57页
        5.2.4 污秽浓度对积污特性的影响分析第57-59页
        5.2.5 沿绝缘子伞裙积污分布特性研究第59-61页
        5.2.6 绝缘子上下表面积污分布特性研究第61-62页
    5.3 雾霾环境与非雾霾环境下积污特性对比第62-63页
    5.4 本章小结第63-65页
第6章 结论与展望第65-67页
    6.1 结论第65-66页
    6.2 展望第66-67页
参考文献第67-71页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第71-72页
致谢第72页

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