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弓网电弧磁流体动力学模型及温度分布研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 课题研究背景及意义第11-13页
        1.1.1 高速铁路的发展概述第11-12页
        1.1.2 弓网电弧温度场研究意义第12-13页
    1.2 弓网系统第13-15页
    1.3 国内外研究现状第15-20页
    1.4 论文的研究内容第20-21页
第2章 弓网电弧数学模型第21-33页
    2.1 电弧的基本概念第21-22页
    2.2 弓网电弧磁流体动力学(MHD)模型第22-27页
        2.2.1 电弧MHD数学模型第23-25页
        2.2.2 电弧热辐射模型第25-26页
        2.2.3 电弧模型的初始条件和边界条件第26-27页
    2.3 弓网电弧物性参数第27-28页
    2.4 弓网电弧MHD模型求解方法第28-32页
        2.4.1 有限体积法(FVM)第29页
        2.4.2 MHD模型求解流程第29-30页
        2.4.3 FLUENT软件的二次开发第30-32页
    2.5 本章小结第32-33页
第3章 弓网电弧MHD仿真模型及其结果分析第33-48页
    3.1 弓网电弧几何模型第33-35页
    3.2 边界条件第35-37页
        3.2.1 速度和压力边界条件第35页
        3.2.2 温度边界条件第35-36页
        3.2.3 电场边界条件第36-37页
    3.3 弓网电弧仿真结果分析第37-42页
        3.3.1 弓网电弧形态特性第37-38页
        3.3.2 电弧电流密度分布第38-41页
        3.3.3 电弧电位分布第41-42页
    3.4 弓网电弧温度分布第42-47页
        3.4.1 电弧弧柱区温度分布第42-43页
        3.4.2 电极极板内部温度分布第43-45页
        3.4.3 电弧极性对其温度分布的影响第45-47页
    3.5 本章小结第47-48页
第4章 弓网电弧温度分布影响因素研究第48-57页
    4.1 电弧电流对温度分布的影响第48-50页
    4.2 滑板材料对其内部温度分布的影响规律第50-54页
    4.3 接触网导线廓形与其内部温度分布的关系第54-56页
    4.4 本章小结第56-57页
结论第57-58页
致谢第58-59页
参考文献第59-63页
攻读硕士学位期间的研究成果第63页

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