致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
符号说明 | 第9-17页 |
第1章 绪论 | 第17-29页 |
1.1 研究背景 | 第17-19页 |
1.2 裸导线气动力特性研究现状 | 第19-20页 |
1.3 覆冰导线气动力特性研究现状 | 第20-22页 |
1.4 输电线路风偏计算研究现状 | 第22-27页 |
1.4.1 单摆模型 | 第23-25页 |
1.4.2 连续多跨模型 | 第25-27页 |
1.5 本文主要工作 | 第27-29页 |
1.5.1 裸导线气动力特性风洞试验研究 | 第27页 |
1.5.2 覆冰导线气动力特性风洞试验研究 | 第27页 |
1.5.3 考虑山区地貌上升气流作用下的裸导线风偏静态分析 | 第27-28页 |
1.5.4 考虑气动力系数随风攻角变化的导线风偏动态分析 | 第28-29页 |
第2章 裸导线气动力特性风洞试验研究 | 第29-43页 |
2.1 裸导线气动力特性风洞试验 | 第29-33页 |
2.1.1 试验模型 | 第29-30页 |
2.1.2 流场模拟 | 第30页 |
2.1.3 试验工况 | 第30-31页 |
2.1.4 试验装置 | 第31-33页 |
2.2 试验结果与分析 | 第33-38页 |
2.2.1 气动力系数定义 | 第33-34页 |
2.2.2 雷诺数影响 | 第34-35页 |
2.2.3 风攻角影响 | 第35-38页 |
2.3 本文结果与已有试验结果对比 | 第38-41页 |
2.3.1 二分裂 | 第38-39页 |
2.3.2 四分裂 | 第39-40页 |
2.3.3 八分裂 | 第40-41页 |
2.4 本章小结 | 第41-43页 |
第3章 覆冰导线气动力特性风洞试验研究 | 第43-55页 |
3.1 覆冰导线气动力特性风洞试验 | 第43-46页 |
3.1.1 试验模型 | 第43-44页 |
3.1.2 试验工况 | 第44-45页 |
3.1.3 试验装置 | 第45-46页 |
3.2 试验结果与分析 | 第46-50页 |
3.2.1 气动力系数定义 | 第46页 |
3.2.2 D形覆冰单导线气动力特性 | 第46页 |
3.2.3 新月形覆冰单导线气动力特性 | 第46-47页 |
3.2.4 D形覆冰八分裂导线气动力特性 | 第47-48页 |
3.2.5 新月形覆冰八分裂导线气动力特性 | 第48-50页 |
3.3 本文结果与已有试验结果对比 | 第50-53页 |
3.3.1 D形覆冰单导线 | 第50-52页 |
3.3.2 新月形覆冰单导线 | 第52-53页 |
3.4 本章小结 | 第53-55页 |
第4章 考虑山区地貌上升气流作用下的裸导线风偏静态分析 | 第55-69页 |
4.1 山区地貌风场特性数值模拟 | 第55-61页 |
4.1.1 山体模型及来流方向 | 第55-56页 |
4.1.2 CFD数值模拟 | 第56-61页 |
4.2 考虑上升气流影响的导线静态风偏计算方法 | 第61-62页 |
4.3 三跨四分裂输电线路计算实例 | 第62-67页 |
4.3.1 输电线路参数 | 第62-63页 |
4.3.2 有限元模型的建立 | 第63-64页 |
4.3.3 计算工况 | 第64-65页 |
4.3.4 风偏计算结果 | 第65-67页 |
4.4 本章小结 | 第67-69页 |
第5章 考虑气动力系数随风攻角变化的导线风偏动态分析 | 第69-97页 |
5.1 平坦地貌三维脉动风速模拟 | 第69-77页 |
5.1.1 三维脉动风速模拟原理 | 第70-75页 |
5.1.2 三维脉动风速模拟结果 | 第75-77页 |
5.2 考虑气动力系数随风攻角变化的导线动态风偏计算方法 | 第77-80页 |
5.3 三跨八分裂输电线路计算实例 | 第80-92页 |
5.3.1 输电线路参数 | 第80-83页 |
5.3.2 有限元模型的建立 | 第83页 |
5.3.3 计算工况 | 第83-85页 |
5.3.4 风偏计算结果 | 第85-92页 |
5.4 悬垂绝缘子串与横担悬挂点处摩擦对导线风偏的影响 | 第92-95页 |
5.5 本章小结 | 第95-97页 |
第6章 结论与展望 | 第97-101页 |
6.1 本文主要结论 | 第97-99页 |
6.2 进一步工作展望 | 第99-101页 |
参考文献 | 第101-107页 |
附录 部分国内外覆冰单导线气动力特性风洞试验一览表 | 第107-110页 |
作者简历 | 第110页 |
攻读硕士期间科研成果 | 第110页 |