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潜油永磁电机三维温度场及转轴动力学特性研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第10-12页
    1.2 国内外发展现状简析第12-16页
        1.2.1 潜油永磁电机研究现状第12-13页
        1.2.2 潜油永磁电机温度场研究现状第13-14页
        1.2.3 潜油永磁电机力场研究现状第14-16页
    1.3 本文的主要研究工作第16-18页
第2章 潜油永磁电机设计及结构优化第18-39页
    2.1 引言第18页
    2.2 电机额定数据及结构参数第18-20页
        2.2.1 电机额定数据第18页
        2.2.2 电机结构参数第18-20页
    2.3 不同极槽配合下电机性能对比第20-29页
        2.3.1 闭口槽潜油永磁电机性能分析第22-26页
        2.3.2 半闭口槽潜油永磁电机性能分析第26-29页
    2.4 不同槽口形状下电机性能对比第29-30页
        2.4.1 相同槽口形状电机性能对比第29页
        2.4.2 不同槽口形状电机性能对比第29-30页
    2.5 基于最优极弧系数法和不均匀气隙法的结构优化第30-38页
        2.5.1 最优极弧系数设计第30-34页
        2.5.2 转子不均匀气隙设计第34-38页
    2.6 本章小结第38-39页
第3章 潜油永磁电机温度场分析第39-50页
    3.1 引言第39页
    3.2 温度场理论分析第39-41页
        3.2.1 热传递基本方式第39-40页
        3.2.3 导热微分方程及边界条件第40-41页
    3.3 电机损耗计算第41-42页
        3.3.1 绕组损耗第41-42页
        3.3.2 铁心损耗第42页
        3.3.3 机械损耗第42页
    3.4 电机导热系数与对流换热系数第42-45页
        3.4.1 电机各部件导热系数第42-44页
        3.4.2 电机各部件表面对流换热系数第44-45页
    3.5 潜油永磁电机三维温度场分析第45-48页
        3.5.1 建立三维稳态温度场模型第45页
        3.5.2 确定电机边界类型第45-46页
        3.5.3 热生成条件的加载第46页
        3.5.4 定子三维稳态温度场的分析结果第46-48页
    3.6 潜油永磁电机温度场分布的影响因素第48-49页
        3.6.1 流体流速对电机温度场分布的影响第48页
        3.6.2 定子绝缘材料对电机温度场分布的影响第48-49页
    3.7 本章小结第49-50页
第4章 潜油电机转轴动力学分析及机械结构优化第50-65页
    4.1 引言第50页
    4.2 转轴模态分析理论第50-53页
        4.2.1 模态分析有限元理论第50-51页
        4.2.2 多自由度系统模态分析第51-52页
        4.2.3 转轴工作特性分析第52-53页
    4.3 转轴动力学特性分析第53-55页
        4.3.1 转轴仿真模型的建立第53页
        4.3.2 仿真结果后处理与分析第53-55页
    4.4 转轴结构优化设计第55-57页
        4.4.1 基于转轴动力学的机械结构优化模型第55页
        4.4.2 仿真结果后处理与分析第55-57页
    4.5 转轴应力场分析第57-61页
        4.5.1 转轴强度计算第57页
        4.5.2 转轴刚度计算第57-58页
        4.5.3 转轴应力场仿真分析第58-61页
    4.6 单边磁拉力对电机挠度的影响第61-64页
    4.7 本章小结第64-65页
结论第65-66页
参考文献第66-71页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第71-73页
致谢第73页

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