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CVT液力变矩器功率损失及其冷却系统研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 研究背景第10页
    1.2 液力变矩器的简介第10-12页
        1.2.1 液力变矩器的分类第10-11页
        1.2.2 液力变矩器的工作原理第11-12页
        1.2.3 液力变矩器的特点第12页
    1.3 国内外研究现状第12-15页
        1.3.1 液力变矩器内流场数值模拟计算方面第12-14页
        1.3.2 液力变矩器功率损失研究方面第14-15页
    1.4 本文主要研究内容及意义第15-16页
第2章 计算流体力学基础第16-25页
    2.1 液力变矩器流场计算的理论基础第16-17页
        2.1.1 一维束流理论第16页
        2.1.2 二维与准三维流动理论第16页
        2.1.3 三维流动理论第16-17页
    2.2 基本控制方程第17-18页
        2.2.1 质量守恒方程第17页
        2.2.2 能量守恒方程第17-18页
        2.2.3 动量守恒方程第18页
    2.3 基于有限体积法的控制方程离散化第18-21页
        2.3.1 有限体积法第18-19页
        2.3.2 离散格式第19-21页
    2.4 网格生成技术第21页
        2.4.1 网格的类型第21页
        2.4.2 网格的生成过程第21页
    2.5 流场数值计算的算法第21-22页
        2.5.1 SIMPLE算法第21-22页
        2.5.2 SIMPLEC算法第22页
        2.5.3 PISO算法第22页
    2.6 求解器的选择第22-24页
        2.6.1 分离式求解器第23页
        2.6.2 耦合式求解器第23-24页
    2.7 控制方程的线性化第24页
    2.8 本章小结第24-25页
第3章 基于FLUENT液力变矩器内流场特性计算第25-38页
    3.1 FLUENT软件简介第25-26页
    3.2 模型的建立第26-27页
        3.2.1 几何模型的建立第26-27页
        3.2.2 网格模型的建立第27页
    3.3 边界条件的确定第27-28页
    3.4 湍流模型的选择第28页
    3.5 收敛准则第28-29页
    3.6 流场计算中的假设第29页
    3.7 液力变矩器内流场的计算结果分析第29-37页
        3.7.1 泵轮计算结果分析第30-32页
        3.7.2 涡轮计算结果分析第32-35页
        3.7.3 导轮计算结果分析第35-37页
    3.8 本章小结第37-38页
第4章 基于MATLAB的液力变矩器产热计算第38-47页
    4.1 液力变矩器的能量损失第38-40页
        4.1.1 流动损失第38-39页
        4.1.2 机械损失第39页
        4.1.3 容积损失第39-40页
    4.2 液力变矩器的性能参数指标第40-41页
    4.3 液力变矩器的产热分析第41-43页
        4.3.1 传热学的理论基础第41-42页
        4.3.2 液力变矩器的产热第42-43页
    4.4 基于MATLAB的液力变矩器产热计算第43-46页
        4.4.1 发动机与液力变矩器共同工作的输入特性第43页
        4.4.2 液力变矩器产热计算模型的建立第43-45页
        4.4.3 不同工况下液力变矩器的产热量计算第45-46页
    4.5 本章小结第46-47页
第5章 液力变矩器冷却系统的研究第47-55页
    5.1 冷却系统的设计第47-48页
    5.2 冷却流量的计算第48-49页
    5.3 冷却系统的仿真第49-53页
        5.3.1 仿真模型的建立第49-51页
        5.3.2 仿真结果的分析第51-53页
    5.4 冷却系统试验第53-54页
    5.5 本章小结第54-55页
第6章 总结与展望第55-56页
    6.1 全文总结第55-56页
参考文献第56-60页
致谢第60-61页
附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文与研究成果第61页

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