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永磁调速器的雾化冷却技术研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第9-14页
    1.1 研究背景及目的第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-13页
        1.2.1 国外研究现状第11-12页
        1.2.2 国内研究现状第12-13页
    1.3 主要研究内容第13-14页
第二章 永磁调速器雾化冷却技术的基本理论第14-22页
    2.1 永磁调速器的基本理论第14-17页
        2.1.1 永磁调速器结构及基本原理第14-15页
        2.1.2 永磁调速器按结构分类第15-16页
        2.1.3 永磁调速器按冷却方式分类第16-17页
    2.2 雾化冷却的基本理论第17-21页
        2.2.1 喷嘴的选择第17-18页
        2.2.2 喷嘴雾化特性第18-21页
    2.3 本章小结第21-22页
第三章 永磁调速器雾化冷却技术的数值建模第22-34页
    3.1 永磁调速器雾化冷却物理模型的建立第22-24页
    3.2 模型区域离散化第24-25页
    3.3 网格质量评价第25-26页
        3.3.1 单元质量(Element Quality)第25页
        3.3.2 网格宽高比(Aspect Ratio)第25-26页
    3.4 雾化冷却数学模型的建立第26-33页
        3.4.1 基本方程第26-27页
        3.4.2 湍流模型第27页
        3.4.3 组分运输模型第27-28页
        3.4.4 离散相模型第28页
        3.4.5 喷嘴数学模型第28-30页
        3.4.6 液滴碰撞模型第30页
        3.4.7 液滴破碎模型第30-31页
        3.4.8 动态曳力模型第31-32页
        3.4.9 离散相的轨道计算第32页
        3.4.10 连续相与离散相的耦合第32-33页
    3.5 本章小结第33-34页
第四章 永磁调速器单喷嘴雾化冷却过程的模拟与分析第34-47页
    4.1 材料选择及参数设置第34页
    4.2 边界条件设置第34页
    4.3 FLUENT求解器离散格式设置第34-35页
    4.4 永磁调速器单喷嘴模型的雾化流场分析第35-40页
        4.4.1 迹线分布第36-37页
        4.4.2 颗粒分布第37页
        4.4.3 压力分布第37-38页
        4.4.4 速度分布第38-39页
        4.4.5 水雾浓度的分布第39页
        4.4.6 温度分布第39-40页
    4.5 雾化特性影响因素的研究第40-46页
        4.5.1 喷嘴与永磁体之间的距离对雾化场的影响第40-42页
        4.5.2 喷嘴入口压力对雾化场的影响第42-43页
        4.5.3 水的质量流量对雾化场的影响第43-45页
        4.5.4 喷嘴内液膜厚度对雾化场的影响第45-46页
    4.6 本章小结第46-47页
第五章 永磁调速器多喷嘴雾化冷却过程模拟与分析第47-58页
    5.1 永磁调速器多喷嘴雾化冷却模型的喷嘴设置第47-48页
        5.1.1 不同数量的喷嘴等直径环向均布排列第47页
        5.1.2 不同数量的喷嘴径向排列第47-48页
        5.1.3 不同数量的喷嘴变直径环向均布排列第48页
    5.2 喷嘴位置排布不同对温度场的影响第48-53页
        5.2.1 不同数量的喷嘴等直径环向均布排列第48-49页
        5.2.2 不同数量的喷嘴径向排列第49-50页
        5.2.3 不同数量的喷嘴变直径环向均布排列第50-51页
        5.2.4 三种喷嘴设置方案综合分析第51-53页
    5.3 永磁体的不同转速对雾化场的影响第53-57页
        5.3.1 永磁体转速对单喷嘴雾化特性的影响第53-55页
        5.3.2 永磁体转速对多喷嘴雾化场的影响第55-57页
    5.4 本章小结第57-58页
第六章 结论与展望第58-60页
    6.1 结论第58-59页
    6.2 展望第59-60页
致谢第60-61页
参考文献第61-64页
攻读硕士学位期间发表的论文第64-65页

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