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电磁液冷缓速器多场耦合分析与优化设计

摘要第1-6页
Abstract第6-13页
第1章 绪论第13-27页
   ·课题背景和意义第13-17页
   ·研究现状第17-24页
     ·电涡流缓速器的研究现状第17-20页
     ·永磁缓速器的研究现状第20-24页
   ·论文主要内容第24-25页
   ·课题来源第25-27页
第2章 双凸极电涡流液冷缓速器多场耦合分析第27-45页
   ·基本结构和工作原理第28-29页
   ·性能分析方法第29-39页
     ·瞬态磁场分析模型第29-31页
     ·平均磁通密度计算第31-34页
     ·稳态共轭传热分析模型第34-38页
     ·实验方法第38-39页
   ·结果和讨论第39-43页
     ·瞬态磁场分析结果第39-40页
     ·稳态共轭传热分析结果第40页
     ·实验结果第40-43页
   ·本章小结第43-45页
第3章 基于响应面法的永磁液冷缓速器优化设计第45-67页
   ·永磁液冷缓速器的基本结构和工作原理第45-47页
   ·响应面方法第47-54页
     ·基本理论第47-50页
     ·常用试验设计方法第50-53页
     ·统计评价指标第53-54页
   ·瞬态磁场分析第54-57页
     ·有限元模型第54-55页
     ·瞬态分析结果第55-57页
   ·优化模型的建立第57-58页
     ·设计变量的选择第57-58页
     ·优化模型一第58页
     ·优化模型二第58页
   ·优化模型的求解第58-61页
   ·优化结果及分析第61-65页
     ·优化模型一第61-64页
     ·优化模型二第64-65页
   ·本章小结第65-67页
第4章 永磁液冷缓速器多场分析第67-85页
   ·定子稳态热场分析第67-71页
     ·有限元模型第67-68页
     ·生热率计算方法第68页
     ·定子水道平均表面传热系数计算方法第68-70页
     ·计算结果及分析第70-71页
   ·永久磁铁温度分析第71-76页
     ·有限元模型第71-73页
     ·永磁铁径向内表面的热流密度计算第73页
     ·空气强迫对流表面传热系数第73-74页
     ·计算结果及分析第74-76页
   ·静磁场分析第76-77页
     ·有限元模型第76页
     ·计算结果及分析第76-77页
   ·静力分析第77-79页
     ·有限元模型第77-78页
     ·计算结果及分析第78-79页
   ·水道几何参数对定子散热效率的影响第79-80页
   ·转子冷却式永磁液冷缓速器第80-83页
     ·基本结构和工作原理第80-81页
     ·转子旋转阻力计算第81-82页
     ·计算结果第82-83页
   ·本章小结第83-85页
第5章 永磁液冷缓速器稳态流场-热场耦合分析第85-105页
   ·三种湍流模型预测性能的比较第85-97页
     ·基本理论第87-89页
     ·有限元模型第89-92页
     ·充分发展流动的获得第92-94页
     ·计算结果比较与分析第94-97页
   ·缓速器温度影响因素的分析第97-103页
     ·有限元模型第98-100页
     ·计算结果第100页
     ·缓速器温度影响因素的分析第100-103页
   ·本章小结第103-105页
第6章 盘式永磁缓速器多场分析与优化设计第105-123页
   ·基本结构和工作原理第105-107页
   ·瞬态热场分析第107-110页
     ·有限元模型第107-109页
     ·计算结果第109-110页
   ·静磁场分析第110-111页
     ·有限元模型第110-111页
     ·计算结果第111页
   ·结构优化设计第111-117页
     ·优化设计方法第112-115页
     ·优化模型及优化结果第115-117页
   ·盘式永磁液冷测功机的基本结构和工作原理第117-119页
   ·定子稳态热场分析第119-122页
     ·有限元模型第119页
     ·计算生热率第119-120页
     ·计算定子水道平均表面传热系数第120-121页
     ·计算结果及实验结果第121-122页
   ·本章小结第122-123页
结论第123-127页
参考文献第127-137页
附录第137-141页
攻读博士学位期间所取得的研究成果第141-143页
致谢第143页

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