摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究的背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 温度场计算方法 | 第11-12页 |
1.2.2 温度场仿真软件 | 第12-14页 |
1.3 本文主要研究工作 | 第14-16页 |
第二章 传热学和计算流体力学基础理论 | 第16-24页 |
2.1 传热学原理 | 第16-19页 |
2.1.1 传热基本方式 | 第16-17页 |
2.1.2 导热微分方程 | 第17-19页 |
2.2 计算流体力学基础 | 第19-22页 |
2.2.1 概述 | 第19-20页 |
2.2.2 基本控制方程 | 第20-22页 |
2.3 本章小结 | 第22-24页 |
第三章 新型永磁电机温度场有限元分析及其仿真平台开发 | 第24-52页 |
3.1 有限元法概述 | 第24页 |
3.2 考虑各向异性导热的温度场控制方程 | 第24-29页 |
3.3 特殊边界条件的处理 | 第29-32页 |
3.3.1 接触热阻 | 第29-31页 |
3.3.2 气隙与定转子之间的对流换热 | 第31-32页 |
3.4 电机定转子最小对称模型 | 第32-34页 |
3.4.1 基本原理 | 第32-33页 |
3.4.2 验证算例 | 第33-34页 |
3.5 损耗计算 | 第34-35页 |
3.6 三相FSPM电机温度场建模和仿真 | 第35-45页 |
3.6.1 材料参数的计算 | 第36-41页 |
3.6.2 不同运行工况下的温度场仿真分析 | 第41-45页 |
3.7 参数敏感性分析 | 第45-48页 |
3.8 基于FEPG的温度场仿真平台开发 | 第48-51页 |
3.8.1 FEPG简介 | 第48-49页 |
3.8.2 仿真平台的开发 | 第49-51页 |
3.9 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 等效热路法温度场建模和分析 | 第52-64页 |
4.1 等效热路法概述 | 第52-54页 |
4.1.1 引言 | 第52-53页 |
4.1.2 三维热路单元及其数学模型 | 第53-54页 |
4.2 FSPM电机热路法稳态温度场建模 | 第54-62页 |
4.2.1 热传导热阻和对流散热热阻 | 第54-62页 |
4.2.2 稳态温度场导热方程组 | 第62页 |
4.3 FSPM电机温度场分析 | 第62-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-64页 |
第五章 总结与展望 | 第64-66页 |
5.1 总结 | 第64页 |
5.2 后续研究工作展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
攻读硕士研究生期间研究成果 | 第71页 |