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复合绝缘子积污特性的数值模拟研究

摘要第5-6页
abstract第6页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 研究背景及意义第9页
    1.2 国内外研究现状第9-14页
        1.2.1 气象因素的影响第11-12页
        1.2.2 风速、风向的影响第12页
        1.2.3 绝缘子材料和自身结构的影响第12页
        1.2.4 地理因素的影响第12-14页
    1.3 本课题研究内容第14-15页
第2章 绝缘子数值模拟方法第15-22页
    2.1 comsol数值模拟软件简介第15页
    2.2 各模块使用的数学模型第15-17页
        2.2.1 湍流模块第15-16页
        2.2.2 静电和电流模块第16页
        2.2.3 流体流动粒子追踪模块第16-17页
    2.3 仿真模型的建立及网格划分第17-20页
        2.3.1 三维模型的建立第17-18页
        2.3.2 材料及边界条件的设定第18-20页
        2.3.3 网格划分第20页
    2.4 本章小结第20-22页
第3章 风洞试验结果及其数值模拟结果的对比分析第22-28页
    3.1 风洞试验简介及其结果第22-24页
        3.1.1 风洞试验简介第22-23页
        3.1.2 试验结果第23-24页
    3.2 数值模拟第24-26页
    3.3 数值模拟结果及其与风洞试验结果的对比分析第26-27页
    3.4 本章小结第27-28页
第4章 复合绝缘子自然积污特性的模拟结果分析第28-41页
    4.1 绝缘子附近多物理场模拟结果分析第28-30页
        4.1.1 绝缘子表面压力场分析第28-29页
        4.1.2 绝缘子附近流场分析第29页
        4.1.3 绝缘子附近电场分析第29-30页
    4.2 单因素对绝缘子积污特性的影响第30-37页
        4.2.1 风速对积污特性的影响第30-32页
        4.2.2 颗粒粒径对积污特性的影响第32-33页
        4.2.3 污秽浓度对积污特性的影响第33-34页
        4.2.4 电压类型对积污特性的影响第34-37页
    4.3 多因素耦合作用对绝缘子积污特性的影响第37-40页
        4.3.1 风速与颗粒粒径耦合作用的影响第37-38页
        4.3.2 风速与污秽浓度耦合作用的影响第38-39页
        4.3.3 电压类型、颗粒粒径及风速耦合作用影响第39-40页
    4.4 本章小结第40-41页
第5章 结论与展望第41-43页
    5.1 结论第41-42页
    5.2 展望第42-43页
参考文献第43-46页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第46-47页
攻读硕士学位期间参加的科研工作第47-48页
致谢第48页

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