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基于流—热协同机理的永磁风力发电机结构优化

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-15页
    1.1 课题研究的背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-13页
    1.3 课题来源及主要研究内容第13-15页
第2章 发电机内流体力学及传热学原理第15-19页
    2.1 计算流体力学原理第15-17页
        2.1.1 计算流体力学概述第15-16页
        2.1.2 发电机内流体流动控制方程第16页
        2.1.3 基于有限体积法的控制方程的离散第16-17页
    2.2 数值传热学理论第17-18页
    2.3 本章小结第18-19页
第3章 永磁风力发电机流体场及温度场耦合计算第19-35页
    3.1 永磁风力发电机通风系统结构及冷却原理第19-20页
    3.2 基本参数第20-21页
        3.2.1 发电机技术参数第20页
        3.2.2 损耗分布第20-21页
    3.3 耦合场求解模型的建立第21-23页
        3.3.1 基本假设第21页
        3.3.2 求解域物理模型第21-23页
        3.3.3 边界条件第23页
    3.4 三维流体场计算结果分析第23-28页
        3.4.1 整体流体场分析第24页
        3.4.2 径向风沟内流速分析第24-26页
        3.4.3 各径向风沟内的流量分配第26页
        3.4.4 表面散热系数分析第26-28页
    3.5 三维温度场计算结果分析第28-33页
        3.5.1 整体温升分析第28-29页
        3.5.2 定子股线温升分析第29-30页
        3.5.3 定子绝缘温升分析第30-31页
        3.5.4 定子铁心温升分析第31-32页
        3.5.5 冷却气体温升分析第32-33页
        3.5.6 计算结果与实测值对比第33页
    3.6 本章小结第33-35页
第4章 通风结构优化计算与分析第35-45页
    4.1 优化方案描述第35-36页
    4.2 不同方案的流体场计算结果分析第36-39页
        4.2.1 不同结构时一次冷却气体最高速度对比分析第36-37页
        4.2.2 不同结构时径向通风沟内流体速度对比分析第37-38页
        4.2.3 不同结构时径向风沟内流量分配对比分析第38-39页
    4.3 不同方案的温度场计算结果分析第39-44页
        4.3.1 不同结构时整体温升对比分析第39-40页
        4.2.2 不同结构时定子绕组温升对比分析第40-43页
        4.3.3 不同结构时定子铁心温升对比分析第43-44页
    4.4 本章小结第44-45页
结论第45-46页
参考文献第46-50页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第50-51页
致谢第51页

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