水下航行器推进用永磁电机工作状态热分析
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第7-11页 |
·研究本课题的意义 | 第7页 |
·电机温升问题的研究现状 | 第7-10页 |
·本文研究的主要内容及章节安排 | 第10-11页 |
第二章 电机温升的一般问题 | 第11-16页 |
·电机内发热热源 | 第11-13页 |
·一般电机的损耗划分 | 第11页 |
·水下航行器用永磁直流电机的各种损耗计算 | 第11-13页 |
·电机的温升限度 | 第13-15页 |
·电机的温升限度简介 | 第13页 |
·电机发热对材料性能的影响 | 第13-15页 |
·本章小结 | 第15-16页 |
第三章 电机温升的传热学和流体力学基础 | 第16-37页 |
·热传导基本定律及导热微分方程 | 第16-19页 |
·热传导的基本定律 | 第16-17页 |
·导热微分方程式 | 第17-19页 |
·对流传热基础 | 第19-36页 |
·流体力学理论基础 | 第19-21页 |
·对流换热微分方程组 | 第21-22页 |
·对流换热的边界条件 | 第22-23页 |
·边界层概念 | 第23-26页 |
·边界层换热微分方程组 | 第26-32页 |
·湍流以及动量和热量传递的类比 | 第32-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
第四章 电机换热条件及边界条件的确定 | 第37-51页 |
·电机结构的一般描述 | 第37-38页 |
·系统的边界条件 | 第38-43页 |
·后段外壁与外界流体的换热系数 | 第38-39页 |
·电池舱与后段之间的热流密度 | 第39-43页 |
·后段内部的换热条件 | 第43-49页 |
·后段内的气体导热系数 | 第44页 |
·固体的导热系数 | 第44-46页 |
·绝缘材料的导热系数 | 第46-47页 |
·硅钢片叠片段的导热系数 | 第47-48页 |
·后段内的对流换热系数 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-51页 |
第五章 电机温度场的计算 | 第51-62页 |
·电机有限元模型的建立 | 第51-54页 |
·建模 | 第51-52页 |
·网格划分 | 第52-54页 |
·稳态计算结果 | 第54-56页 |
·瞬态计算结果 | 第56-61页 |
·初始温度场的确定 | 第56-57页 |
·时变载荷的加载 | 第57-58页 |
·瞬态温度场的计算结果 | 第58-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第六章 温度升高对电机效率的影响 | 第62-67页 |
·电机功率随温度变化的规律 | 第62-64页 |
·永磁电机输入功率的分配 | 第62-63页 |
·电机输出功率和铜耗随温度的变化规律 | 第63-64页 |
·计算电机效率下降的方法 | 第64-65页 |
·计算结果 | 第65页 |
·结果分析及建议 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
全文总结 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
发表论文 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |