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发电电动机通风系统全通道数值模拟

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 课题背景及研究目的和意义第9-11页
    1.2 国内外研究现状及分析第11-15页
        1.2.1 发电电动机通风冷却的方式和特点第11-13页
        1.2.2 国外研究现状第13-14页
        1.2.3 国内研究现状第14-15页
    1.3 本文的主要研究内容第15-17页
第2章 数值模拟原理与发电电动机通风流场建模第17-31页
    2.1 控制方程及湍流模型第17-20页
        2.1.1 控制方程第17-18页
        2.1.2 湍流模型简介第18页
        2.1.3 涡粘模型第18-20页
    2.2 控制方程的离散及求解方法第20-22页
        2.2.1 控制方程的离散化第20-21页
        2.2.2 数值求解方法第21页
        2.2.3 动静干涉处理第21-22页
    2.3 通风原理及基本理论第22-24页
        2.3.1 通风原理简介第22-23页
        2.3.2 阻力系数计算第23-24页
        2.3.3 散热系数计算第24页
    2.4 三维实体模型的建立第24-25页
    2.5 计算域的确定第25-27页
    2.6 网格划分与网格无关性验证第27-30页
        2.6.1 转子计算域第28页
        2.6.2 定子计算域第28-29页
        2.6.3 机座回风计算域第29-30页
    2.7 边界条件第30页
    2.8 本章小结第30-31页
第3章 原型发电电动机通风流场分析第31-53页
    3.1 可压缩流体与不可压缩流体计算结果对比第31-32页
    3.2 转子流场计算结果第32-44页
        3.2.1 转子支架入口及辐板间流动分析第33-35页
        3.2.2 转子磁轭风沟流动分析第35-38页
        3.2.3 转子磁极风道流动分析第38-44页
    3.3 定子流场计算结果分析第44-50页
        3.3.1 定子通风沟内的流场分析第44-46页
        3.3.2 定子内圆和线圈表面温升分析第46-50页
    3.4 机座回风流场计算结果分析第50-51页
    3.5 通风损耗的大小与分布第51-52页
    3.6 本章小结第52-53页
第4章 转子支架辐板倾角优化第53-64页
    4.1 通风参数对比第53-54页
    4.2 转子流场对比第54-57页
    4.3 定子流场对比第57-63页
    4.4 本章小结第63-64页
第5章 定子槽钢优化第64-83页
    5.1 定子槽钢长度优化第64-72页
        5.1.1 通风参数对比第64-65页
        5.1.2 转子流场对比第65-67页
        5.1.3 定子流场对比第67-72页
    5.2 定子槽钢安放相对位置优化第72-82页
        5.2.1 通风参数对比第73-74页
        5.2.2 转子流场对比第74-77页
        5.2.3 定子流场对比第77-82页
    5.3 本章小结第82-83页
结论第83-85页
参考文献第85-90页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第90-92页
致谢第92页

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