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永磁同步电动机内流变特性及传热研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
目录第8-10页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 课题研究的目的与意义第10-11页
    1.2 电机流体场研究状况第11-12页
        1.2.1 国内电机通风冷却研究状况第11-12页
        1.2.2 国外电机通风冷却研究状况第12页
    1.3 电机温度场研究状况第12-15页
        1.3.1 电机定子温度场研究状况第12-13页
        1.3.2 电机转子温度场研究状况第13-15页
    1.4 课题来源的主要研究内容第15-16页
第2章 电机温度场和流体场计算理论第16-21页
    2.1 求解流体流动和热传递的常用数值计算方法第16-17页
        2.1.1 有限差分法第16-17页
        2.1.2 有限体积法第17页
        2.1.3 有限元法第17页
        2.1.4 边界元法第17页
    2.2 电机内流体运动的基本概念第17-18页
    2.3 电机内流体流动的守恒定律第18-19页
        2.3.1 动量守恒方程第18页
        2.3.2 质量守恒方程第18-19页
        2.3.3 能量守恒方程第19页
    2.4 电机内热传递的基本方式第19-20页
    2.5 本章小结第20-21页
第3章 永磁同步电动机稳态温度场和流体场分析第21-41页
    3.1 永磁同步电动机计算模型及求解条件的建立第21-24页
        3.1.1 电机基本参数第21页
        3.1.2 基本假设第21-22页
        3.1.3 永磁同步电动机物理模型第22-23页
        3.1.4 边界条件第23-24页
    3.2 永磁同步电动机温度场计算分析第24-32页
        3.2.1 定子区域温度场分析第24-28页
        3.2.2 转子区域温度场分析第28-31页
        3.2.3 机壳温度场分布第31-32页
    3.3 实验数据对比分析第32-34页
    3.4 永磁同步电动机流体场计算分析第34-40页
    3.5 本章小结第40-41页
第4章 电机接线盒结构改进设计分析第41-53页
    4.1 数学模型第41页
    4.2 基本假设第41-42页
    4.3 物理模型和边界条件第42-43页
    4.4 四种改进方案的温度场分析第43-47页
    4.5 四种改进方案的流体场分析第47-52页
    4.6 本章小结第52-53页
结论第53-54页
参考文献第54-58页
攻读学位期间发表的学术论文第58-59页
致谢第59页

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