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大功率伺服电机设计与散热研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-15页
    1.1 选题背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-13页
        1.2.1 冷却系统研究现状第11-12页
        1.2.2 温度场研究现状第12-13页
    1.3 课题的主要研究内容第13-15页
第2章 电机流体理论分析第15-23页
    2.1 计算流体力学概述第15页
    2.2 电机流体流动基础理论第15-18页
        2.2.1 流体特性第15-16页
        2.2.2 电机流体流动数学方程第16-18页
    2.3 冷却用轴流风扇流体性能分析第18-22页
        2.3.1 轴流风扇简介第18页
        2.3.2 模型建立第18-19页
        2.3.3 网格划分第19页
        2.3.4 边界条件设定第19-20页
        2.3.5 仿真结果分析第20-22页
    2.4 本章小结第22-23页
第3章 电机温度场计算分析第23-34页
    3.1 温度场计算理论分析第23-24页
        3.1.1 对流热交换和牛顿放热定律第23页
        3.1.2 导热基本定律第23-24页
    3.2 温度场求解模型的建立第24-26页
        3.2.1 模型假设第24页
        3.2.2 电机的三维模型第24-25页
        3.2.3 网格剖分第25-26页
    3.3 边界条件的确定第26-28页
        3.3.1 生热率第26页
        3.3.2 绕组的等效处理第26-27页
        3.3.3 气隙空气流动状态判定第27-28页
        3.3.4 定转子铁心的等效导热系数第28页
    3.4 电机流场结果分析第28-30页
    3.5 电机温度场结果分析第30-33页
    3.6 本章小结第33-34页
第4章 电机温度场影响因素分析第34-47页
    4.1 对流换热系数的确定第34页
    4.2 冷却结构对电机温度的影响第34-39页
        4.2.1 冷却结构模型及参数第34-35页
        4.2.2 流场结果分析第35-37页
        4.2.3 温度场结果分析第37-39页
    4.3 不同散热条件对电机温升的影响第39-42页
        4.3.1 模型参数第39-40页
        4.3.2 自然散热时电机温度分布第40-41页
        4.3.3 不同风速下的电机温度分布第41-42页
    4.4 电机温升实验第42-45页
        4.4.1 电机温升实验目的第42页
        4.4.2 电机温升实验方法第42-43页
        4.4.3 电机温升实验方案第43页
        4.4.4 电机温升实验第43-45页
        4.4.5 结果对比第45页
    4.5 本章小结第45-47页
第5章 伺服电机设计与分析第47-54页
    5.1 伺服电机的设计方法第47页
    5.2 主要参数的确定第47-50页
        5.2.1 极槽配合及气隙的确定第48页
        5.2.2 转子磁路选择第48-49页
        5.2.3 绕组设计第49页
        5.2.4 永磁体尺寸设计第49-50页
    5.3 有限元仿真计算第50-52页
        5.3.1 静态分析第51-52页
        5.3.2 瞬态分析第52页
    5.4 样机性能测试第52-53页
    5.5 本章小结第53-54页
第6章 结论第54-56页
参考文献第56-59页
在学研究成果第59-60页
致谢第60页

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