摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-25页 |
1.2.1 高塔雷电观测 | 第13-16页 |
1.2.2 高塔雷电数值模拟 | 第16-20页 |
1.2.3 不同传播路径对雷电电磁场的影响 | 第20-23页 |
1.2.4 地面建筑物对雷电电磁场传播的影响 | 第23-25页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第25-28页 |
第二章 基于FDTD的雷电电磁场算法介绍与实现 | 第28-46页 |
2.1 FDTD算法基本原理 | 第28-37页 |
2.1.1 麦克斯韦方程在FDTD中的三维形式 | 第28-33页 |
2.1.2 吸收边界条件 | 第33-36页 |
2.1.3 数值稳定性条件 | 第36页 |
2.1.4 数值色散对时间和空间步长的要求 | 第36-37页 |
2.1.5 介质界面等效电磁参数 | 第37页 |
2.2 雷电通道模型 | 第37-40页 |
2.2.1 通道底部基电流模型 | 第37-38页 |
2.2.2 雷电通道回击模型 | 第38-40页 |
2.3 基于3D-FDTD算法的程序设计与实现 | 第40-44页 |
2.3.1 程序设计流程 | 第40-41页 |
2.3.2 雷电激励源设置 | 第41-42页 |
2.3.3 传播路径在3D-FDTD中的建模 | 第42-44页 |
2.3.4 建筑物在3D-FDTD中的建模 | 第44页 |
2.4 本章小结 | 第44-46页 |
第三章 雷电电磁场计算程序有效性检验 | 第46-64页 |
3.1 基于本文观测结果的程序验证 | 第46-57页 |
3.1.1 试验场地与观测系统介绍 | 第46-49页 |
3.1.2 广州塔雷电电磁场个例分析 | 第49-55页 |
3.1.3 广州塔雷电垂直电场个例模拟 | 第55-57页 |
3.2 与文献中相关结果的对比验证 | 第57-62页 |
3.2.1 加拿大CN塔观测结果的模拟 | 第57-59页 |
3.2.2 与文献模拟结果的对比 | 第59-62页 |
3.3 本章小结 | 第62-64页 |
第四章 高塔不同参数下雷电电磁场模拟 | 第64-80页 |
4.1 不同反射系数对高塔雷电电磁场的影响 | 第64-73页 |
4.1.1 高塔底部反射系数ρ_(bot)对雷电电磁场的影响 | 第64-69页 |
4.1.2 高塔顶部反射系数ρ_(top)对雷电电磁场的影响 | 第69-73页 |
4.2 塔的高度对雷电电磁场的影响 | 第73-77页 |
4.3 本章小结 | 第77-80页 |
第五章 不同传播路径下高塔雷电电磁场模拟 | 第80-100页 |
5.1 水平分层土壤对高塔雷电电磁场的影响 | 第80-91页 |
5.1.1 上层土壤电导率变化对高塔雷电电磁场的影响 | 第80-84页 |
5.1.2 下层土壤电导率变化对高塔雷电电磁场的影响 | 第84-87页 |
5.1.3 上层土壤厚度变化对高塔雷电电磁场的影响 | 第87-91页 |
5.2 海陆混合传播路径对高建筑物雷电电磁场的影响 | 第91-98页 |
5.2.1 雷击在岸风机情况 | 第92-94页 |
5.2.2 雷击离岸漂浮风机情况 | 第94-96页 |
5.2.3 雷击在岸风机且存在水平层化大地情况 | 第96-98页 |
5.3 本章小结 | 第98-100页 |
第六章 建筑物对地闪回击电磁场传播的影响 | 第100-124页 |
6.1 非孤立建筑物顶部垂直电场传播规律 | 第100-111页 |
6.1.1 单个屏蔽体对场点的影响 | 第101-107页 |
6.1.2 多个屏蔽体对场点的影响 | 第107-111页 |
6.2 非孤立建筑物附近雷电电磁场传播规律 | 第111-122页 |
6.2.1 雷击大地情况 | 第112-117页 |
6.2.2 雷击高塔情况 | 第117-122页 |
6.3 本章小结 | 第122-124页 |
第七章 总结与展望 | 第124-128页 |
7.1 本文主要研究成果 | 第124-125页 |
7.2 本文主要创新点 | 第125-126页 |
7.3 存在的不足与展望 | 第126-128页 |
7.3.1 本文不足之处 | 第126页 |
7.3.2 展望 | 第126-128页 |
参考文献 | 第128-136页 |
致谢 | 第136-138页 |
作者简介 | 第138页 |