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微型电动汽车用感应电机的冷却系统研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第1章 绪论第15-32页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第15页
    1.2 电动汽车用电机冷却系统的国内外研究现状第15-26页
        1.2.1 风冷系统研究现状第16-21页
        1.2.2 液冷系统研究现状第21-26页
    1.3 电动汽车用电机温升计算方法的研究现状第26-30页
        1.3.1 等效热路法第26-28页
        1.3.2 等效热网络法第28-29页
        1.3.3 有限元法第29-30页
        1.3.4 温度场流体场耦合法第30页
    1.4 本文的主要研究内容第30-32页
第2章 微型电动汽车用感应电机温度场的计算与分析第32-56页
    2.1 引言第32页
    2.2 微型电动汽车用感应电机特点第32-33页
    2.3 基于等效热网络法的水冷感应电机温升计算第33-42页
        2.3.1 水冷感应电机热网络模型的建立第33-36页
        2.3.2 热源及参数计算第36-41页
        2.3.3 电机温升的计算结果及分析第41页
        2.3.4 接触热阻对电机温升的影响第41-42页
    2.4 基于有限元法的水冷感应电机温度场计算第42-52页
        2.4.1 水冷感应电机有限元模型的建立第42-46页
        2.4.2 电机温度场的数值仿真结果及分析第46-50页
        2.4.3 水冷感应电机不同运行工况下的温度分布第50-52页
    2.5 水冷感应电机的温升实验研究第52-54页
    2.6 本章小结第54-56页
第3章 冷却系统方式及材质对电机温升影响的研究第56-79页
    3.1 引言第56页
    3.2 冷却方式对电机温升的影响第56-67页
        3.2.1 不同冷却方式的电机模型第56-58页
        3.2.2 风冷电机散热系数的计算第58页
        3.2.3 不同冷却方式的电机温升的仿真计算与比较第58-61页
        3.2.4 风冷电机不同运行工况下的温度分布第61-67页
    3.3 流体介质对电机温升的影响第67-71页
    3.4 材料选择对电机温升的影响第71-74页
        3.4.1 转子笼型绕组材料的影响第71-73页
        3.4.2 机壳材料的影响第73-74页
    3.5 不同冷却条件的电机温升实验研究第74-78页
        3.5.1 不同笼型绕组材料的电机温升试验第75-76页
        3.5.2 不同冷却方式电机的温升试验第76-78页
    3.6 本章小结第78-79页
第4章 冷却系统介质流速对电机温升影响的研究第79-91页
    4.1 引言第79页
    4.2 冷却介质流速对电机温升影响的理论分析第79-83页
    4.3 冷却介质流速对电机温升影响的仿真计算第83-87页
        4.3.1 考虑冷却介质流速的热网络计算模型第83-84页
        4.3.2 考虑冷却介质流速的温升计算结果及分析第84-87页
    4.4 不同流速下的温升实验研究第87-89页
        4.4.1 额定点电机温升测量第87-88页
        4.4.2 不同流速时的温升测量第88-89页
    4.5 本章小结第89-91页
第5章 冷却系统结构参数对电机温升的影响研究及系统优化第91-122页
    5.1 引言第91页
    5.2 冷却系统结构参数对电机散热及流阻的影响第91-97页
        5.2.1 结构参数对散热面积以及对流换热系数影响的解析第91-94页
        5.2.2 结构参数对流体流阻的影响第94-97页
    5.3 冷却水道数对温升的影响分析与优化第97-109页
        5.3.1 基于流体场与温度场的电机三维耦合场模型建立第97-100页
        5.3.2 不同水道数下的流速分布第100-103页
        5.3.3 不同水道数下的电机温度分布第103-106页
        5.3.4 不同水道数下的电机流阻分布第106-109页
    5.4 相邻水道连通.宽度的优化设计第109-114页
        5.4.1 周向圆形水路最优连通宽度第109-111页
        5.4.2 轴向Z字形水路最优连通宽度第111-114页
    5.5 冷却水道倒角的优化设计第114-116页
    5.6 机壳材料的优化选择第116-117页
    5.7 电机冷却系统的优化第117-120页
    5.8 本章小结第120-122页
结论第122-125页
参考文献第125-137页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第137-139页
致谢第139-140页
个人简历第140页

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