输电线路覆冰导线脱冰动力响应数值模拟研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-14页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-12页 |
1.3 论文研究的主要内容 | 第12-14页 |
2 输电线路基本结构及脱冰数值模拟研究方法 | 第14-34页 |
2.1 输电线路的基本结构 | 第14-17页 |
2.1.1 输电线路的组成 | 第14-15页 |
2.1.2 输电线路杆塔分类 | 第15-17页 |
2.2 输电线找形研究 | 第17-27页 |
2.2.1 找形理论 | 第17-26页 |
2.2.2 算例分析 | 第26-27页 |
2.3 载荷模拟 | 第27-31页 |
2.3.1 覆冰和脱冰载荷 | 第28页 |
2.3.2 风载荷 | 第28-31页 |
2.4 脱冰动力响应分析 | 第31-32页 |
2.4.1 ANSYS脱冰动力响应分析 | 第31页 |
2.4.2 动力响应分析过程 | 第31页 |
2.4.3 动力响应结果提取 | 第31-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-34页 |
3 塔线体系力学特性研究 | 第34-48页 |
3.1 非线性力学理论 | 第34页 |
3.2 输电线路有限元模型的建立 | 第34-38页 |
3.2.1 导地线有限元模型 | 第34-35页 |
3.2.2 杆塔有限元模型 | 第35-36页 |
3.2.3 绝缘子有限元模型 | 第36-37页 |
3.2.4 塔线耦合体系有限元模型 | 第37-38页 |
3.3 塔线体系覆冰静力学计算 | 第38-40页 |
3.3.1 覆冰厚度对塔线体系的影响 | 第38-39页 |
3.3.2 风速对塔线体系的影响 | 第39-40页 |
3.3.3 高差对塔线体系的影响 | 第40页 |
3.4 塔线体系动力学计算 | 第40-45页 |
3.4.1 单塔动力特性 | 第41-42页 |
3.4.2 导线动力特性 | 第42-44页 |
3.4.3 塔线体系动力特性 | 第44-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-48页 |
4 覆冰导线脱冰跳跃影响因素研究 | 第48-62页 |
4.1 脱冰机理 | 第48页 |
4.2 脱冰模拟实验验证 | 第48-50页 |
4.2.1 验证方法的正确性 | 第48-49页 |
4.2.2 验证模型参数的正确性 | 第49-50页 |
4.3 导线脱冰模型 | 第50-51页 |
4.4 档距组合对覆冰导线脱冰跳跃的影响研究 | 第51-56页 |
4.4.1 脱冰档档距对纵向不平衡张力的影响 | 第51-53页 |
4.4.2 脱冰档档距对导线跳跃幅值的影响 | 第53-54页 |
4.4.3 非脱冰档档距对纵向不平衡张力的影响 | 第54-55页 |
4.4.4 非脱冰档档距对导线跳跃幅值的影响 | 第55-56页 |
4.5 覆冰导线脱冰不平衡张力影响研究 | 第56-60页 |
4.5.1 连续档数的影响 | 第56页 |
4.5.2 脱冰方式的影响 | 第56-57页 |
4.5.3 脱冰量的影响 | 第57-58页 |
4.5.4 高差大小的影响 | 第58-59页 |
4.5.5 覆冰厚度的影响 | 第59页 |
4.5.6 导线参数的影响 | 第59-60页 |
4.5.7 绝缘子串长度的影响 | 第60页 |
4.6 本章小结 | 第60-62页 |
5 塔线体系脱冰动力响应及其结构优化 | 第62-74页 |
5.1 塔线体系脱冰研究 | 第62-69页 |
5.1.1 脱冰相位置和数量 | 第62-63页 |
5.1.2 塔线体系耦合作用的影响 | 第63-65页 |
5.1.3 覆冰厚度的影响 | 第65-66页 |
5.1.4 脱冰率的影响 | 第66-67页 |
5.1.5“拉链式”脱冰的影响 | 第67-68页 |
5.1.6 高差的影响 | 第68-69页 |
5.2 结构优化 | 第69-72页 |
5.2.1 相间间隔棒的影响 | 第69-70页 |
5.2.2 塔材的影响 | 第70-72页 |
5.3 本章小结 | 第72-74页 |
6 结论与展望 | 第74-76页 |
6.1 总结 | 第74页 |
6.2 展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-82页 |
作者攻读学位期间发表学术论文清单 | 第82-84页 |
致谢 | 第84页 |