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 |