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永磁调速器积灰问题的数值模拟

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 绪论第7-14页
    1.1 本文研究的目的背景及意义第7-8页
    1.2 永磁传动技术第8-10页
        1.2.1 永磁传动技术在国内外的发展状况第8-9页
        1.2.2 永磁传动技术未来发展趋势第9-10页
    1.3 永磁调速器的发展现状第10页
    1.4 永磁调速器的技术特性及其应用第10-11页
    1.5 吹灰技术的发展现状第11-14页
        1.5.1 吹灰技术的发展背景第11-12页
        1.5.2 吹灰技术的国内外发展现状第12-13页
        1.5.3 本论文研究的主要内容第13-14页
第二章 永磁调速器的相关理论第14-18页
    2.1 永磁调速器的结构第14页
    2.2 永磁调速器的特点第14-15页
    2.3 永磁调速器的工作原理第15页
    2.4 永磁调速器与同类产品的性能比较第15-18页
第三章 永磁调速器的数值模拟第18-26页
    3.1 计算流体动力学简介第18-19页
    3.2 CFD的控制方程第19-21页
    3.3 FLUENT的概述第21页
    3.4 ANSYS WORKBENCH简介第21-22页
    3.5 几种常见的模型第22-25页
        3.5.1 欧拉模型第22-23页
        3.5.2 混合模型第23-24页
        3.5.3 DPM模型第24-25页
    3.6 本章小结第25-26页
第四章 永磁调速器的建模以及边界条件设定第26-33页
    4.1 几何模型的尺寸确定第26-27页
    4.2 几何建模第27页
    4.3 几何模型网格划分第27-29页
    4.4 控制方程的离散化第29-30页
        4.4.1 确定离散格式第29-30页
        4.4.2 对压力速度耦合算法的选定第30页
    4.5 模型的选择以及边界条件的设置第30-32页
        4.5.1 湍流模型的选择第30-31页
        4.5.2 参数设置和边界条件确定第31-32页
    4.6 求解器的选定第32页
    4.7 本章小结第32-33页
第五章 叶片和翅片对永磁调速器积灰的影响及优化第33-48页
    5.1 辅助平面的建立第33页
    5.2 对永磁调速器的封闭模型进行数值模拟第33-35页
    5.3 叶片对永磁调速器积灰的影响第35-45页
        5.3.1 叶片以及窗口数量对积灰的影响第35-37页
        5.3.2 叶片角度对永磁调速器积灰的影响第37-38页
        5.3.3 叶片方向及位置对永磁调速器积灰的影响第38-45页
    5.4 翅片对永磁调速器积灰的影响第45-47页
    5.5 本章小结第47-48页
第六章 永磁调速器两相的数值模拟第48-52页
    6.1 两相流的数值模拟第48-51页
    6.2 本章小结第51-52页
第七章 结论与展望第52-54页
致谢第54-55页
参考文献第55-58页
攻读硕士学位期间发表的论文第58-59页

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