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YZR560电动机温度场及机座结构性能研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
第1章 绪论第8-17页
    1.1 研究背景及目的意义第8页
    1.2 国内外研究现状第8-14页
        1.2.1 电动机内流场和温度场的研究现状第8-12页
        1.2.2 电动机机座的研究现状第12-14页
    1.3 研究内容、技术路线和创新点第14-17页
        1.3.1 研究内容第14-15页
        1.3.2 技术路线第15-16页
        1.3.3 创新点第16-17页
第2章 电动机定转子内流场数值分析第17-31页
    2.1 电动机的结构特点第17-20页
        2.1.1 电动机的组成及参数第17-20页
            2.1.1.1 定子的结构第18-19页
            2.1.1.2 转子的结构第19-20页
        2.1.2 电动机的工作原理第20页
    2.2 电动机的通风结构及冷却方式第20-21页
        2.2.1 电动机的通风结构第20页
        2.2.2 电动机的冷却方式第20-21页
    2.3 内流场计算理论依据第21-23页
        2.3.1 流体的流动特性第21-22页
        2.3.2 流体流动方程第22-23页
    2.4 定转子内流场计算模型的建立和分析第23-25页
        2.4.1 定转子内流场的求解域模型第23-25页
        2.4.2 基本假设和边界条件第25页
    2.5 定转子内流场数值分析结果第25-30页
        2.5.1 定子通风沟内流体的流速分布第26-27页
        2.5.2 转子通风沟内流体的流速分布第27-29页
        2.5.3 气隙内流体的流动特性第29-30页
    2.6 小结第30-31页
第3章 电动机定转子流体-传热耦合场计算第31-48页
    3.1 电动机工作制对温升的影响第31-32页
    3.2 电动机各部分损耗、发热率及导热系数的计算第32-37页
        3.2.1 基本铁耗第32-33页
        3.2.2 基本铜耗第33页
        3.2.3 机械损耗第33-34页
        3.2.4 生热率计算第34页
        3.2.5 导热系数的计算第34-37页
            3.2.5.1 定转子铁芯的等效导热系数第34-35页
            3.2.5.2 绕组等效导热模型及系数第35-36页
            3.2.5.3 气隙的等效导热系数第36-37页
            3.2.5.4 定转子表面散热系数第37页
    3.3 定转子流体-传热耦合场的分析第37-40页
        3.3.1 数学模型的建立第37-38页
        3.3.2 求解域模型的建立第38-39页
        3.3.3 基本假设和边界条件第39-40页
            3.3.3.1 基本假设第39页
            3.3.3.2 边界条件第39-40页
    3.4 定转子流体-传热耦合场计算结果分析第40-47页
        3.4.1 耦合场内流体的温度分布第40-41页
        3.4.2 定转子的温度分布第41-44页
        3.4.3 气隙内流体的温度分布第44-45页
        3.4.4 定转子通风沟内流体的温度分布第45-47页
    3.5 小结第47-48页
第4章 定子通风槽结构对流体流动和传热的影响第48-60页
    4.1 定子通风槽结构特点第48-49页
    4.2 基于弯型撑片的正交优化试验第49-53页
        4.2.1 弯型撑片正交试验组合与分析第50-51页
        4.2.2 正交试验分析结果第51-53页
    4.3 直槽结构对于流体流动和传热的影响第53-54页
        4.3.1 直型撑片结构参数第53页
        4.3.2 基于直型撑片的定转子内流场-温度场数值分析第53-54页
    4.4 圆柱槽结构对于流体流动和传热的影响第54-56页
        4.4.1 圆柱型撑片结构参数第54-55页
        4.4.2 基于圆柱型撑片的定转子内流场-温度场数值分析第55-56页
    4.5 四种结构的对比分析第56-59页
        4.5.1 定转子绕组温度分布对比第56-57页
        4.5.2 定转子通风沟内流体的温度分布对比第57-58页
        4.5.3 气隙内流体的温度分布对比第58-59页
        4.5.4 四种结构分析结果对比第59页
    4.6 小结第59-60页
第5章 电动机机座结构性能分析与优化第60-74页
    5.1 电动机的机座结构及有限元模型第60-62页
        5.1.1 机座结构第60-61页
        5.1.2 机座有限元模型第61-62页
        5.1.3 电动机机座模型网格划分第62页
    5.2 机座的模态分析第62-64页
        5.2.1 有限元边界条件的施加第62-63页
        5.2.2 约束模态分析结果第63-64页
    5.3 机座的刚度和强度分析第64-66页
        5.3.1 机座刚度和静强度分析的边界条件及载荷第64-65页
        5.3.2 机座刚度和静强度分析的计算结果第65-66页
            5.3.2.1 机座刚度分析结果第65-66页
            5.3.2.2 机座静强度分析结果第66页
        5.3.3 分析结论第66页
    5.4 机座结构优化第66-73页
        5.4.1 机座结构优化问题描述第66-67页
        5.4.2 机座结构尺寸优化第67-70页
            5.4.2.1 定义设计变量第67-69页
            5.4.2.2 定义优化约束函数和目标函数第69-70页
        5.4.3 尺寸优化结果第70-73页
    5.5 小结第73-74页
第6章 结论与展望第74-76页
    6.1 结论第74-75页
    6.2 展望第75-76页
致谢第76-77页
参考文献第77-81页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第81页
    攻读硕士期间发表论文第81页
    攻读硕士期间参加项目第81页

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