摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第13-19页 |
1.1 项目研究背景 | 第13-16页 |
1.2 电动气源装置的性能影响研究现状与发展趋势 | 第16-17页 |
1.2.1 电动气源装置的性能影响研究现状 | 第16页 |
1.2.2 发展趋势 | 第16-17页 |
1.3 论文研究内容 | 第17-19页 |
第2章 战场急救呼吸机电动气源装置的构成与工作原理 | 第19-24页 |
2.1 呼吸机电动气源装置的介绍 | 第19-20页 |
2.2 呼吸机对气源装置的要求 | 第20-21页 |
2.3 气源装置构成及工作原理 | 第21-23页 |
2.4 本章小结 | 第23-24页 |
第3章 呼吸机驱动电机分析及调速原理 | 第24-30页 |
3.1 呼吸机用驱动电机的引入 | 第24页 |
3.2 呼吸机用驱动电机的分析 | 第24-25页 |
3.3 工作原理 | 第25-28页 |
3.4 调速原理 | 第28-29页 |
3.5 本章小结 | 第29-30页 |
第4章 战场急救呼吸机电动气源装置的建模与仿真研究 | 第30-39页 |
4.1 GAMBIT 软件介绍 | 第30-31页 |
4.2 电动气源装置二维模型的建立 | 第31-36页 |
4.2.1 文件的创建及其求解器的选择 | 第31-32页 |
4.2.2 创建控制点 | 第32页 |
4.2.3 创建边 | 第32-34页 |
4.2.4 创建面 | 第34-35页 |
4.2.5 网格划分 | 第35-36页 |
4.2.6 输出文件 | 第36页 |
4.3 不同影响因素下仿真模型的建立 | 第36-38页 |
4.4 本章小结 | 第38-39页 |
第5章 电动气源装置模型性能影响仿真 | 第39-63页 |
5.1 FLUENT 软件介绍 | 第39-42页 |
5.1.1 程序的结构 | 第39页 |
5.1.2 FLUENT 程序可以求解的问题 | 第39-40页 |
5.1.3 用 FLUENT 程序求解问题的步骤 | 第40页 |
5.1.4 关于 FLUENT 求解器的说明 | 第40-41页 |
5.1.5 FLUENT 求解方法的选择 | 第41页 |
5.1.6 边界条件的确定 | 第41-42页 |
5.2 利用 MOVING MESH 方法进行气源装置性能模拟 | 第42-46页 |
5.2.1 求解器的选择 | 第42页 |
5.2.2 网格的相关操作 | 第42页 |
5.2.3 选择计算模型 | 第42-43页 |
5.2.4 设置边界条件 | 第43-44页 |
5.2.5 求解方法的设置及其控制 | 第44-46页 |
5.3 转速变化下气源装置的压力流量影响 | 第46-50页 |
5.4 槽宽变化下气源装置的压力流量影响 | 第50-52页 |
5.5 叶片数目变化对气源装置的压力流量影响 | 第52-55页 |
5.6 叶片厚度变化对气源装置的压力流量影响 | 第55-58页 |
5.7 中心至出入口距离变化对气源装置的压力流量影响 | 第58-60页 |
5.8 出入口中心距离变化对气源装置的压力流量影响 | 第60-61页 |
5.9 本章小结 | 第61-63页 |
第6章 电动气源装置性能影响试验 | 第63-69页 |
6.1 实验方法和条件 | 第63-64页 |
6.2 实验结果与分析 | 第64-68页 |
6.2.1 风机转速—极限流量关系 | 第64-67页 |
6.2.2 风机转速-极限压力关系 | 第67-68页 |
6.3 综合分析 | 第68页 |
6.4 本章小结 | 第68-69页 |
结论 | 第69-71页 |
1 论文工作总结 | 第69页 |
2 展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
致谢 | 第74页 |