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永磁同步牵引电机温度场研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-14页
    1.1 课题研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-13页
    1.3 课题来源及主要研究内容第13-14页
第2章 电机内流体力学及传热学原理第14-21页
    2.1 计算流体力学的基本原理第14-16页
        2.1.1 计算流体力学概述第14页
        2.1.2 电机内流体与流动的基本特性第14-15页
        2.1.3 流体动力学控制方程第15-16页
    2.2 传热学理论第16-19页
        2.2.1 数值传热学基本原理第16页
        2.2.2 传热方式第16-18页
        2.2.3 导热微分方程式及其边界条件第18-19页
        2.2.4 牵引电动机的冷却方式第19页
    2.3 本章小结第19-21页
第3章 永磁牵引电机流体场及温度场耦合计算第21-39页
    3.1 电机基本参数第21页
    3.2 电机通风系统结构第21-22页
    3.3 耦合场求解模型的建立第22-25页
        3.3.1 基本假设第22-23页
        3.3.2 求解域物理模型第23-24页
        3.3.3 边界条件第24-25页
    3.4 电机三维温度场计算结果分析第25-35页
        3.4.1 整体温升分析第25-28页
        3.4.2 定子部分温升分析第28-32页
        3.4.3 转子部分温升分析第32-34页
        3.4.4 计算结果与实测值对比第34-35页
    3.5 电机温度场影响因素敏感性分析第35-38页
        3.5.1 入口处风量对电机温度场的影响第35-36页
        3.5.2 入口冷却介质温度对电机温度场的影响第36-37页
        3.5.3 绝缘特性老化对电机温度场的影响第37-38页
    3.6 本章小结第38-39页
第4章 通风散热结构优化计算与分析第39-50页
    4.1 优化方案描述第39-40页
    4.2 不同方案下电机温度场计算结果分析第40-48页
        4.2.1 不同方案下电机整体温升对比分析第40-41页
        4.2.2 不同方案下定子部分温升对比分析第41-45页
        4.2.3 不同方案下转子部分温升对比分析第45-48页
    4.3 本章小结第48-50页
结论第50-51页
参考文献第51-54页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第54-55页
致谢第55页

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