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基于火焰加热的活塞环槽临界温度有限元分析

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 概述第10-12页
    1.2 活塞热负荷研究概况第12-14页
        1.2.1 国外活塞热负荷研究概况第12-13页
        1.2.2 国内活塞热负荷研究概况第13-14页
    1.3 本文研究的主要内容第14-16页
        1.3.1 研究目的及意义第14页
        1.3.2 研究内容及思路第14-15页
        1.3.3 拟解决的关键性问题第15-16页
第2章 有限元及热分析的理论基础第16-22页
    2.1 有限元分析理论第16-18页
        2.1.1 有限元分析基本理论第16-17页
        2.1.2 ANSYS有限元分析软件介绍第17-18页
    2.2 传热学基础第18-20页
        2.2.1 温度场第19页
        2.2.2 导热微分方程第19-20页
        2.2.3 对流换热理论第20页
    2.3 传热边界条件的分类第20-22页
第3章 活塞热边界条件研究及稳态热分析第22-42页
    3.1 边界条件的计算与确定第22-35页
        3.1.1 活塞外表面热边界条件计算第22-29页
            3.1.1.1 活塞顶面与喷射火焰的换热第23-25页
            3.1.1.2 活塞侧面与冷却介质的换热第25-28页
            3.1.1.3 活塞内腔与曲轴箱内油雾之间的放热第28-29页
            3.1.1.4 活塞内冷油腔的换热第29页
        3.1.2 神经网络工具确定活塞燃气侧换热系数第29-35页
            3.1.2.1 RBF神经网络理论及运用第30-32页
            3.1.2.2 活塞燃气侧换热边界确定第32-35页
    3.2 有限元分析模型的建立第35-40页
        3.2.1 几何模型第35-37页
        3.2.2 网格模型第37-39页
        3.2.3 试验机测量参数第39-40页
    3.3 活塞温度场的分析第40-41页
    3.4 本章小结第41-42页
第4章 活塞环槽温度场瞬态分析及临界温度确定第42-52页
    4.1 不同工况下活塞环槽温度分布第42-49页
        4.1.1 改变加热功率第42-46页
            4.1.1.1 ANSYS瞬态热分析流程第42-43页
            4.1.1.2 活塞加热边界条件确定第43页
            4.1.1.3 温度场结果分析第43-46页
        4.1.2 改变冷却水流量第46-48页
            4.1.2.1 活塞冷却边界条件确定第46页
            4.1.2.2 温度场结果分析第46-48页
        4.1.3 误差分析第48-49页
    4.2 标定工况下活塞环槽温度限值确定第49-51页
    4.3 本章小结第51-52页
第5章 结论第52-54页
    5.1 结论第52页
    5.2 展望第52-54页
参考文献第54-57页
致谢第57-58页
作者简介第58页

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