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低速大容量正压型防爆感应电动机关键技术研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第15-26页
    1.1 课题研究目的和意义第15-17页
    1.2 防爆电机及其防爆性能的研究现状第17-19页
        1.2.1 防爆电机的研究现状第17-18页
        1.2.2 正压型防爆电机防爆性能的研究现状第18-19页
    1.3 大型感应电机电气性能的研究现状第19-21页
    1.4 大型感应电机冷却性能的研究现状第21-24页
        1.4.1 大型感应电机流体场的研究现状第21-22页
        1.4.2 大型感应电机冷却器及其温度场的研究现状第22-24页
    1.5 本文研究的主要内容第24-26页
第2章 基于多组分瞬态浓度场的正压型防爆电机吹扫过程优化第26-44页
    2.1 正压型防爆电机的防爆特点及分析第26-29页
        2.1.1 正压型防爆电机防爆特点第27-28页
        2.1.2 正压型防爆电机防爆分析第28-29页
    2.2 正压型防爆电机吹扫过程仿真分析第29-38页
        2.2.1 正压型防爆电机吹扫过程的模型建立第29-32页
        2.2.2 正压型防爆电机吹扫过程的计算与结果分析第32-38页
    2.3 防爆试验第38-40页
    2.4 吹扫进气管道的优化第40-43页
    2.5 本章小结第43-44页
第3章 基于假设检验法大型感应电机电气性能设计第44-67页
    3.1 基于假设检验法大型感应电机电气性能分析系统开发第44-48页
        3.1.1 假设检验法的基本概念第44-45页
        3.1.2 假设检验法的基本思想第45页
        3.1.3 假设检验法的基本步骤第45页
        3.1.4 假设检验法的基本方法第45-47页
        3.1.5 假设检验法在系统中的应用第47-48页
    3.2 基于假设检验法性能分析系统的6.5MW电机电磁设计第48-61页
        3.2.1 额定数据和性能指标第48页
        3.2.2 电机基本尺寸及主要参数的确定第48-54页
        3.2.3 基于假设检验法电磁设计结果修正第54-58页
        3.2.4 运行特性分析第58-61页
    3.3 样机试验及分析第61-65页
        3.3.1 样机型式试验第61-64页
        3.3.2 样机试验值与设计值对比分析第64-65页
    3.4 本章小结第65-67页
第4章 基于分域法大型感应电机流体场研究第67-80页
    4.1 模型分域第67-68页
    4.2 分域求解第68-75页
        4.2.1 模型建立第68-71页
        4.2.2 仿真结果第71-74页
        4.2.3 分域风阻特性第74-75页
        4.2.4 风扇外特性第75页
    4.3 全域解析第75-78页
        4.3.1 全域风阻解析第75-77页
        4.3.2 全域风量解析第77-78页
    4.4 试验验证第78-79页
    4.5 本章小结第79-80页
第5章 低速大容量感应电机冷却系统优化设计第80-94页
    5.1 冷却器设计第80-84页
        5.1.1 冷却器分类及分析第80-81页
        5.1.2 冷却器结构形式第81-83页
        5.1.3 冷却器冷却管设计第83-84页
        5.1.4 冷却器风扇选择第84页
    5.2 冷却器全域耦合仿真分析第84-89页
        5.2.1 网格划分第84-86页
        5.2.2 模型分析第86-87页
        5.2.3 计算结果第87-89页
        5.2.4 结果分析第89页
    5.3 试验验证第89页
    5.4 冷却器的优化第89-93页
        5.4.1 冷却管道的优化第89-91页
        5.4.2 隔板距离的优化第91-93页
    5.5 本章小结第93-94页
结论第94-96页
参考文献第96-109页
攻读博士学位期间发表的学术论文及获得成果第109-110页
致谢第110-111页
附录第111-116页
    附录1第111-114页
    附录2第114-116页

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