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半波长线路潜供电弧的多场耦合动力学建模与三维图像重建

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 课题的背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-14页
        1.2.1 潜供电弧运动特性仿真方面第11-13页
        1.2.2 潜供电弧图像的三维重建第13-14页
    1.3 本文的主要内容第14-16页
第2章 潜供电弧多场耦合动力学建模及实验验证第16-38页
    2.1 潜供电弧的多场耦合模型第16-23页
        2.1.1 潜供电弧的多场耦合受力模型第16-19页
        2.1.2 潜供电弧的弧根运动模型第19-21页
        2.1.3 电流元长度的最优选取第21-22页
        2.1.4 潜供电弧运动过程的仿真流程第22-23页
    2.2 潜供电弧模拟实验平台的搭建第23-26页
        2.2.1 潜供电弧发生系统第23-25页
        2.2.2 实验现场布置第25-26页
    2.3 潜供电弧动力学仿真与实验验证第26-29页
    2.4 风向和风速对潜供电弧运动轨迹和燃弧时间的影响第29-34页
        2.4.1 潜供电弧运动特性第29-31页
        2.4.2 不同作用力对潜供电弧的影响机制第31-32页
        2.4.3 时间特性第32-34页
    2.5 不同起弧位置电弧运动特性分析第34-36页
    2.6 本章小结第36-38页
第3章 考虑潜供电弧初始位置随机性的电弧仿真模型第38-50页
    3.1 模型的建立第38-42页
        3.1.1 电弧电导率第39页
        3.1.2 发展方向第39-41页
        3.1.3 阳极弧根强制回归第41页
        3.1.4 短路处理第41页
        3.1.5 仿真流程第41-42页
    3.2 电导率的求取第42-43页
    3.3 潜供电弧初始弧长随机性第43-46页
    3.4 燃弧时间计算结果及有效性分析第46-49页
        3.4.1 仿真流程第46-47页
        3.4.2 仿真结果及有效性分析第47-49页
    3.5 本章小结第49-50页
第4章 潜供电弧运动图像的三维重建第50-60页
    4.1 三维重建方法的选取第50页
    4.2 双目立体视觉原理第50-53页
        4.2.1 图像获取第51页
        4.2.2 摄像机标定第51-52页
        4.2.3 立体匹配第52页
        4.2.4 三维重建第52-53页
    4.3 实验系统设计与三维重建的实现第53-59页
        4.3.1 图像采集模块第54页
        4.3.2 摄像机标定模块第54-56页
        4.3.3 立体匹配第56-57页
        4.3.4 电弧三维立体成像第57-59页
    4.4 本章小结第59-60页
第5章 结论与展望第60-62页
    5.1 结论第60-61页
    5.2 展望第61-62页
参考文献第62-65页
附录第65-67页
    A. 作者在攻读学位期间发表(录用)的主要论文目录第65-66页
    B. 作者在攻读学位期间负责或参研的主要科研项目第66页
    C. 作者在攻读学位期间申请的专利第66-67页
致谢第67页

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