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基于集总热网络法的浸水无刷电机温度场分析

摘要第4-6页
Abstract第6-9页
第一章 绪论第13-21页
    1.1 课题目的及意义第13页
    1.2 电机温度场研究方法及国内外研究现状第13-16页
        1.2.1 电机温度场研究方法概述第13-15页
        1.2.2 热网络法温度场分析国内外研究现状第15-16页
    1.3 本文使用软件介绍及主要研究内容第16-21页
        1.3.1 电机电磁热分析软件介绍第16-19页
        1.3.2 主要研究内容第19-21页
第二章 无刷直流电机损耗分析第21-31页
    2.1 引言第21页
    2.2 浸水无刷直流电机结构及工作原理第21-22页
        2.2.1 浸水无刷直流电机结构第21-22页
        2.2.2 无刷直流电机工作原理第22页
    2.3 无刷直流电机损耗理论及计算第22-29页
        2.3.1 铁心损耗第22-24页
        2.3.2 绕组铜耗第24-29页
        2.3.3 永磁体涡流损耗第29页
        2.3.4 轴承摩擦损耗第29页
    2.4 本章小结第29-31页
第三章 传热学基本原理及热阻概念第31-43页
    3.1 传热学基本原理第31-38页
        3.1.1 传热原理综述第31页
        3.1.2 热传导第31-33页
        3.1.3 对流换热第33-37页
        3.1.4 辐射传热第37-38页
    3.2 热阻概念第38-42页
        3.2.1 导热热阻第39页
        3.2.2 对流热阻第39-40页
        3.2.3 辐射热阻第40页
        3.2.4 接触热阻第40-41页
        3.2.5 复合壁结构第41-42页
    3.3 本章小结第42-43页
第四章 热网络模型建立及热阻计算第43-54页
    4.1 热网络模型建立第43-45页
    4.2 温度场计算热平衡方程第45-46页
    4.3 热阻计算第46-53页
        4.3.1 机壳浸水强迫对流热阻计算第46-47页
        4.3.2 机壳空气自然对流热阻计算第47-49页
        4.3.3 壳体螺旋水道对流热阻计算第49-50页
        4.3.4 导热热阻计算第50-52页
        4.3.5 气隙热阻分析第52-53页
    4.4 本章小结第53-54页
第五章 电机温度场仿真求解第54-75页
    5.1 稳态温度场求解第54-66页
        5.1.1 不同浸水温度自然对流温度场计算第54-57页
        5.1.2 壳体轴向强迫对流稳态温度场计算第57-60页
        5.1.3 壳体空气自然对流稳态温度场计算第60-62页
        5.1.4 螺旋水道强制对流冷却稳态温度场第62-66页
    5.2 瞬态温升求解及对比分析第66-74页
        5.2.1 不同壳体浸水温度(自然对流)第66-68页
        5.2.2 壳体带散热肋片强迫对流分析第68-70页
        5.2.3 壳体-定子铁心接触间隙δ对瞬态温度,接触热阻的影响第70-71页
        5.2.4 不同电流密度下损耗及绕组瞬态温度第71-72页
        5.2.5 螺旋水道不同宽度及流速瞬态分析第72-74页
    5.3 本章小结第74-75页
第六章 浸水电机瞬态温度实验测试第75-82页
    6.1 实验方案第75-77页
    6.2 实验结果及分析第77-80页
    6.3 本章小结第80-82页
第七章 总结与展望第82-86页
    7.1 全文总结第82-83页
    7.2 结论第83-84页
    7.3 创新性第84-85页
    7.4 下一步研究方向和重点第85-86页
致谢第86-87页
参考文献第87-91页
学术论文和科研情况第91页

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