致谢 | 第1-6页 |
中文摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
1 引言 | 第12-19页 |
·课题研究的意义及来源 | 第12-13页 |
·意义 | 第12-13页 |
·课题来源 | 第13页 |
·国内外研究现状 | 第13-17页 |
·电机内温升及温度场的计算方法 | 第14-15页 |
·简化公式法 | 第14页 |
·等效热路法 | 第14页 |
·温度场法 | 第14-15页 |
·电机通风、冷却计算方法 | 第15-17页 |
·转子部件应力计算 | 第17页 |
·论文的主要工作 | 第17-19页 |
2 电机多物理场有限元分析 | 第19-31页 |
·引言 | 第19页 |
·三维温度场的有限元分析 | 第19-23页 |
·三维温度场的微分方程 | 第19页 |
·传热学的基本知识和导热微分方程 | 第19-22页 |
·导热微分方程的边界条件 | 第22-23页 |
·三维稳态温度场的有限元分析 | 第23-26页 |
·三维稳态温度场的变分表述 | 第23-25页 |
·变分问题的离散及有限元方程的形成 | 第25-26页 |
·应力场有限元分析 | 第26-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
3 电机转子的发热与通风冷却 | 第31-49页 |
·电机转子内温升参数的计算 | 第31-35页 |
·电机转子内的发热源 | 第31页 |
·转子绕组损耗 | 第31-32页 |
·转子铁心损耗 | 第32-34页 |
·转子机械损耗 | 第34-35页 |
·电机转子材料的导热系数和表面传热系数 | 第35-40页 |
·电机转子材料的导热系数 | 第35-38页 |
·电机转子各部件的散热系数 | 第38-40页 |
·电机通风系统的计算 | 第40-48页 |
·总风量的确定 | 第40-41页 |
·电机内部风道阻力系数 | 第41页 |
·电机内风道的摩擦阻力系数 | 第41-42页 |
·电机内风道的局部阻力系数 | 第42-43页 |
·通风系统的工程计算 | 第43-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
4 ANSYS有限元分析 | 第49-57页 |
·有限元分析软件的发展趋势 | 第49-51页 |
·大型有限元计算分析软件ANSYS简介及其主要技术特点 | 第51-53页 |
·ANSYS软件的主要优点 | 第52页 |
·ANSYS软件的计算分析功能 | 第52-53页 |
·ANSYS软件的典型分析过程 | 第53页 |
·ANSYS在求解温度场及应力场方面的应用 | 第53-55页 |
·ANSYS软件在温度场中的应用 | 第53-54页 |
·ANSYS软件在应力场中的应用 | 第54-55页 |
·ANSYS软件在耦合场中的应用 | 第55-56页 |
·耦合场定义及分类 | 第55页 |
·直接法与顺序法的应用场合 | 第55-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
5 多物理场仿真案例 | 第57-71页 |
·概述 | 第57-59页 |
·试验及计算说明 | 第59-61页 |
·试验电机额定参数及结构数据 | 第59页 |
·试验及计算工况 | 第59-60页 |
·计算区域的确定和基本假设 | 第60-61页 |
·试验和计算的测量点 | 第61页 |
·转子温度场仿真 | 第61-64页 |
·转子三维温度场分析的数学模型和边界条件 | 第61-62页 |
·转子三维温度场的计算结果 | 第62-64页 |
·转子应力场仿真 | 第64-68页 |
·转子三维应力场分析边界条件 | 第64页 |
·位移(UX,UY,UZ,ROTX,ROTY,ROTZ) | 第64页 |
·力(FX,FY,FZ)和力矩(MX,MY,MZ) | 第64页 |
·压力(PRES) | 第64-65页 |
·温度(TEMP) | 第65页 |
·流(FLUE) | 第65页 |
·重力、旋转等 | 第65页 |
·转子三维应力场的计算结果 | 第65-68页 |
·牵引电机应力场计算结果的分析 | 第68-70页 |
·试验结果和计算结果的汇总 | 第68页 |
·结果分析 | 第68-69页 |
·结论 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
6 结论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
作者简历 | 第76-78页 |
学位论文数据集 | 第78页 |