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基于ANSYS的水泵电机温度场分析

摘要第3-4页
Abstract第4页
第一章 概述第10-14页
    1.1. 课题研究的背景及意义第10-11页
    1.2. 国内外的研究现状第11-13页
        1.2.1 简化公式法第11页
        1.2.2 等效热路法第11-12页
        1.2.3 温度场数值解法第12-13页
    1.3. 本文的主要工作第13-14页
第二章 水泵电机温度场分析的理论基础第14-25页
    2.1 传热学基本理论第14-21页
        2.1.1 热量传递的形式第14-16页
        2.1.2 传热学基本定律和导热微分方程第16-20页
        2.1.3 导热微分方程的边界条件第20-21页
    2.2 温度场的变分问题第21-24页
        2.2.1 温度场变分第21-22页
        2.2.2 变分问题的离散及有限元方程第22-24页
    2.3 本章小结第24-25页
第三章 水泵电机温升参数的计算第25-44页
    3.1 水泵电机的结构第25页
    3.2 水泵电机内热源计算第25-35页
        3.2.1 绕组损耗第26页
        3.2.2 铁芯损耗第26-32页
        3.2.3 机械损耗第32-35页
    3.3 水泵电机材料的导热系数和表面散热系数计算第35-43页
        3.3.1 电机材料的导热系数第35-37页
        3.3.2 电机各部件的散热系数第37-43页
    3.4 本章小结第43-44页
第四章 水泵电机的温度场分析第44-59页
    4.1 ANSYS介绍第44-45页
    4.2 ANSOFT建模第45页
    4.3 水泵电机的二维温度场分析第45-52页
        4.3.1 基本假设和边界条件第45-46页
        4.3.2 热源的确定和散热系数的确定第46-48页
        4.3.3 不同工况下水泵电机的温度场分析第48-52页
    4.4 水泵电机转子三维温度场分析第52-57页
        4.4.1 建立水泵电机转子的简化模型第53-54页
        4.4.2 转子三维温度场分析第54-57页
    4.5 本章小结第57-59页
第五章 总结与展望第59-60页
    5.1 总结第59页
    5.2 展望第59-60页
主要参考文献第60-62页
致谢第62-63页
攻读硕士学位期间发表的论文第63页

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