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 |