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 |