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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

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