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输电导线气动力特性及风偏计算研究

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

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