基于COMSOL的混合动力汽车动力耦合机构瞬态温度场研究
基于COMSOL的混合动力汽车动力耦合机构瞬态温度场研究【摘要】:面对全球石油资源日渐枯竭、环境污染日趋严重以及国家法规对汽车排放要求越来越高的现状,人类必须寻找一条既环保、节能,
【学位授予单位】:重庆大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:U469.7
【目录】:
- 摘要3-5
- ABSTRACT5-9
- 1 绪论9-19
- 1.1 课题背景9-10
- 1.2 混合动力汽车概述10-12
- 1.2.1 混合动力汽车的定义10-11
- 1.2.2 混合动力汽车的特点11-12
- 1.3 混合动力汽车动力耦合机构温度场的研究12-16
- 1.3.1 动力耦合机构的介绍12-15
- 1.3.2 动力耦合机构温度场研究现状15-16
- 1.4 本文研究的主要内容16-19
- 2 动力耦合机构热场分析19-33
- 2.1 传热学理论基础19-25
- 2.1.1 热传递基本形式19-22
- 2.1.2 瞬态传热基本理论22-23
- 2.1.3 定解条件23-25
- 2.2 不同工作模式下动力耦合机构热源分析25-27
- 2.2.1 电机单独驱动工作模式26
- 2.2.2 发动机单独驱动工作模式26
- 2.2.3 电机启动发动机工作模式26
- 2.2.4 混合驱动工作模式26-27
- 2.2.5 行车充电工作模式27
- 2.3 COMSOL Multiphysics 多物理耦合软件介绍27-30
- 2.3.1 传热模块简介28-29
- 2.3.2 热分析方法简介29-30
- 2.4 本章小结30-33
- 3 动力耦合机构建模及参数计算33-49
- 3.1 动力耦合机构三维模型的建立33-35
- 3.2 ISG 电机边界条件计算35-37
- 3.2.1 铜耗计算35-36
- 3.2.2 铁耗计算36
- 3.2.3 对流换热系数计算36-37
- 3.3 离合器边界条件计算37-43
- 3.3.1 热流密度的计算37-40
- 3.3.2 热流密度分配40-41
- 3.3.3 对流换热系数的计算41-43
- 3.4 COMSOL 仿真计算步骤及设置43-47
- 3.5 本章小结47-49
- 4 动力耦合机构温度场仿真结果与分析49-59
- 4.1 电机单独驱动工作模式49-50
- 4.2 发动机单独驱动工作模式50-52
- 4.3 电机启动发动机工作模式52-54
- 4.4 不同冷却液流量下温度分布54-57
- 4.5 本章小结57-59
- 5 基于 COMSOL 的风冷 ISG 电机温度场分析与试验验证59-67
- 5.1 风冷 ISG 电机三维模型的建立59
- 5.2 风冷 ISG 电机边界条件计算59-60
- 5.2.1 ISG 电机端面散热系数的确定59-60
- 5.2.2 气隙中散热系数的确定60
- 5.3 仿真结果分析60-63
- 5.3.1 ISG 电机额定状态下温度分布60-61
- 5.3.2 ISG 电机峰值状态下温度分布61-63
- 5.3.3 风速对 ISG 电机温度场的影响分析63
- 5.4 风冷 ISG 电机温度实验验证63-65
- 5.4.1 电机额定状态64-65
- 5.4.2 电机峰值状态65
- 5.5 本章小结65-67
- 6 总结与展望67-69
- 6.1 论文总结67-68
- 6.2 继续研究方向68-69
- 致谢69-71
- 参考文献71-75
- 附录75
- A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录75
- B. 作者在攻读学位期间参加的科研项目目录75
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