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凸极同步电动机流场温度场数值模拟研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 课题研究目的及意义第10-11页
    1.2 凸极电动机冷却技术的研究现状第11-14页
        1.2.1 国内研究现状第11-13页
        1.2.2 国外研究现状第13-14页
    1.3 课题来源及主要研究内容第14-16页
第2章 电机冷却基本理论第16-21页
    2.1 电机温升与冷却第16-17页
    2.2 CFD在电机内部流动传热的应用第17-18页
    2.3 计算流体动力学控制方程第18-19页
    2.4 本章小结第19-21页
第3章 凸极同步电动机内部流场分析第21-32页
    3.1 模型建立及网格划分第21-24页
        3.1.1 物理模型第21-22页
        3.1.2 网格的划分第22-24页
    3.2 求解域边界条件第24-25页
        3.2.1 基本假设第24页
        3.2.2 数学模型第24页
        3.2.3 边界条件第24-25页
    3.3 计算结果及分析第25-31页
        3.3.1 流场风路及空气流量分析第25-26页
        3.3.2 转子及气隙区域流场分析第26-28页
        3.3.3 定子风沟内流场分析第28-31页
    3.4 本章小结第31-32页
第4章 凸极同步电动机转子内部温度场分析第32-40页
    4.1 物理模型第32-33页
        4.1.1 转子通风结构第32-33页
        4.1.2 三维计算域模型及网格划分第33页
    4.2 计算域求解条件设置第33-35页
        4.2.1 基本假设第33-34页
        4.2.2 控制方程第34页
        4.2.3 求解条件第34-35页
    4.3 转子温度场模拟结果分析第35-39页
        4.3.1 结果准确性分析第35页
        4.3.2 转子区流体温度分布第35-36页
        4.3.3 转子部件外表面温度分布第36-37页
        4.3.4 铜绕组、铜肋片及绝缘体温度分布分析第37-39页
    4.4 本章小结第39-40页
第5章 流场、温度场影响因素分析第40-53页
    5.1 周期性边界对流场及温度场的影响第40-45页
    5.2 入口距离对流场的影响第45-47页
    5.3 出口面积、位置对流场、温度场的影响第47-50页
    5.4 转子绕组导热系数各项异性对温度场的影响第50-52页
    5.5 本章小结第52-53页
结论第53-54页
参考文献第54-58页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第58-59页
致谢第59页

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