空调用直线压缩机的研究与优化
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 课题研究背景 | 第9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-12页 |
1.2.1 直线电机的发展历史 | 第9-12页 |
1.3 直线压缩机的特点 | 第12页 |
1.4 三种直线式压缩机的原理与研究现状 | 第12-18页 |
1.4.1 动铁式直线压缩机的原理与研究现状 | 第12-13页 |
1.4.2 动圈式直线压缩机的原理与研究现状 | 第13-16页 |
1.4.3 动磁式直线压缩机的原理与研究现状 | 第16-18页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第18-20页 |
第二章 直线压缩机的建模 | 第20-33页 |
2.1 机械系统模型 | 第20-22页 |
2.2 热力系统模型 | 第22页 |
2.3 电磁系统模型的建立 | 第22-23页 |
2.4 永磁材料及其数学模型 | 第23-24页 |
2.4.1 铷铁硼(NdFeB)永磁体数学模型 | 第24页 |
2.5 磁路分析 | 第24-30页 |
2.5.1 磁路方程及其求解 | 第25-26页 |
2.5.2 磁能和电磁力 | 第26-28页 |
2.5.3 永久磁铁平均工作点 | 第28页 |
2.5.4 运行方程组 | 第28-30页 |
2.6 案例设计 | 第30-32页 |
2.7 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 直线电机磁路的有限元分析 | 第33-47页 |
3.1 ANSOFT软件介绍 | 第33-34页 |
3.1.1 ANSOFT的主要分析过程如下 | 第33-34页 |
3.2 有限元法分析和优化磁路系统 | 第34-35页 |
3.2.1 有限元模型的建立 | 第34-35页 |
3.3 直线电机磁路有限元分析 | 第35-37页 |
3.4 磁漏分析及优化 | 第37-46页 |
3.4.1 单边电磁驱动动铁芯受力分析 | 第37-38页 |
3.4.2 单边电磁驱动漏磁分析 | 第38-39页 |
3.4.3 模型优化-双边对称驱动 | 第39-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 气缸内气体的有限元分析 | 第47-56页 |
4.1 计算流体动力学介绍 | 第47-48页 |
4.2 FLUENT软件概述 | 第48-50页 |
4.2.1 FLUENT软件应用领域 | 第49页 |
4.2.2 FLUENT软件特点 | 第49-50页 |
4.3 计算流体力学的工作步骤 | 第50-51页 |
4.4 模拟计算前期准备工作 | 第51-53页 |
1 网格划分 | 第51-52页 |
2 设置求解器 | 第52-53页 |
3 边界条件 | 第53页 |
4 设置求解控制参数 | 第53页 |
4.5 模拟计算结果分析 | 第53-55页 |
4.5.1 气缸内部气体分析 | 第53-55页 |
4.6 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 正交试验 | 第56-63页 |
5.1 正交试验介绍 | 第56页 |
5.2 正交试验 | 第56-62页 |
5.2.1 确定因素和水平 | 第56页 |
5.2.2 数值模拟与结果分析 | 第56-62页 |
5.3 本章小结 | 第62-63页 |
结论与展望 | 第63-65页 |
结论 | 第63-64页 |
展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-70页 |
附录A | 第70-73页 |
附录B | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |