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高速无刷双馈超导电机过冷液氮降温冷却过程研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-20页
    1.1 课题来源第9页
    1.2 课题研究的背景和意义第9-11页
    1.3 国内外研究现状及分析第11-19页
        1.3.1 高温超导电机国内外研究现状第11-14页
        1.3.2 液氮冷却系统国内外研究现状第14-19页
    1.4 主要研究内容第19-20页
第2章 低温恒温器漏热的计算方法第20-30页
    2.1 引言第20页
    2.2 过冷液氮循环冷却流程第20-21页
    2.3 低温冷箱第21-24页
    2.4 低温恒温器漏热计算方法第24-28页
        2.4.1 电流引线漏热第24页
        2.4.2 沿内外筒漏热第24-25页
        2.4.3 辐射漏热第25-28页
    2.5 低温冷箱冷却能力的确定第28-29页
    2.6 本章小结第29-30页
第3章 高温超导电机冷却降温过程模拟第30-49页
    3.1 引言第30页
    3.2 控制方程及湍流计算模型第30-31页
        3.2.1 控制方程第30-31页
        3.2.2 湍流模型第31页
    3.3 简化物理模型第31-32页
    3.4 网格数量计算第32-33页
    3.5 超导材料和冷却工质的低温物性第33-38页
        3.5.1 高温超导材料的低温物性第33-35页
        3.5.2 低温工质的物性第35-38页
    3.6 高温超导电机降温过程模拟第38-44页
        3.6.1 高温超导电机降温流程第38页
        3.6.2 计算条件第38-39页
        3.6.3 模拟结果及分析第39-44页
    3.7 入口流量的选择第44-48页
    3.8 本章小结第48-49页
第4章 负荷加载阶段温度模拟第49-62页
    4.1 引言第49页
    4.2 负荷加载阶段热负荷第49-51页
        4.2.1 焦耳热第49页
        4.2.2 交流损耗第49-51页
        4.2.3 热负荷的确定第51页
    4.3 负荷加载阶段约束第51页
    4.4 控制方程及湍流计算模型第51-53页
        4.4.1 控制方程第52页
        4.4.2 湍流计算模型第52-53页
    4.5 负荷加载阶段数值模拟第53-60页
        4.5.1 计算条件第53页
        4.5.2 模拟结果及分析第53-60页
    4.6 本章小结第60-62页
结论第62-63页
参考文献第63-68页
致谢第68页

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