中文摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 本选题的背景及意义 | 第12-16页 |
1.1.1 煤炭业界中机械设备的发展现状 | 第12-13页 |
1.1.2 机械设备的发展趋势 | 第13-14页 |
1.1.3 变频调速一体机的发展 | 第14-16页 |
1.2 防爆型式 | 第16-18页 |
1.3 散热概论 | 第18-23页 |
1.3.1 散热方式 | 第18-19页 |
1.3.2 普通隔爆设备的散热方式 | 第19-21页 |
1.3.3 矿用隔爆型变频一体机的散热结构 | 第21-23页 |
1.4 本文研究内容 | 第23-26页 |
第二章 隔爆型一体机的试验过程 | 第26-30页 |
2.1 试验方法说明 | 第26-28页 |
2.1.1 防爆试验 | 第26-27页 |
2.1.2 性能试验 | 第27-28页 |
2.2 试验需要采集的温度数据 | 第28-30页 |
第三章 隔爆型变频一体机水冷结构设计分析及损耗计算 | 第30-40页 |
3.1 一体机水冷结构分析 | 第30-32页 |
3.2 水冷结构的传统计算 | 第32-37页 |
3.2.1 流体力学中的概念简要 | 第32-33页 |
3.2.2 电机散热应用公式计算 | 第33-37页 |
3.3 一体机的损耗类型 | 第37-39页 |
3.3.1 电抗器内部损耗 | 第37-38页 |
3.3.2 电机内部损耗 | 第38页 |
3.3.3 变频器内部损耗 | 第38-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 隔爆型变频一体机的散热仿真 | 第40-62页 |
4.1 绪论 | 第40-48页 |
4.1.1 ANSYS Workbench软件介绍 | 第40-43页 |
4.1.2 流体动力学的三大基本方程 | 第43-48页 |
4.2 变频一体机的散热仿真 | 第48-62页 |
4.2.1 概述温度场的前提条件 | 第49-50页 |
4.2.2 一体机的流体场分布仿真 | 第50-56页 |
4.2.3 一体机各部分的温度场温度仿真 | 第56-59页 |
4.2.4 试验对比 | 第59-62页 |
第五章 结论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第67页 |