水冷结构论文-冯显泽,寸海燕,廖嘉杰,邓汝荣

水冷结构论文-冯显泽,寸海燕,廖嘉杰,邓汝荣

导读:本文包含了水冷结构论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:电动机外壳,铝型材,两个上模,分解

水冷结构论文文献综述

冯显泽,寸海燕,廖嘉杰,邓汝荣[1](2019)在《典型水冷式铝合金电动机外壳挤压模结构的改进》一文中研究指出介绍了电动机外壳使用铝挤压型材的优点,分析了一种典型水冷式铝合金电动机外壳的产品特征,并对其传统的挤压模结构进行了分析,提出了一种经改进后可投入使用的新型模具结构。这种结构是由四件式组成的分流模,有别于传统的二件式或叁件式结构;介绍了这种新型模具结构的关键要素,主要是将传统的一个上模分解成两个上模,上模之间通过镶嵌的方式进行组合。新的模具具有便于加工、模具寿命长、制造成本低及制造周期短的特点,值得推广。(本文来源于《有色金属加工》期刊2019年06期)

张伟霞[2](2019)在《高功率芯片的新型水冷散热板结构仿真分析》一文中研究指出介绍了一种应用于高功率芯片的新型水冷散热板结构(简称水冷板),采用有限元法分析比较了叁种同材料、同体积、不同结构的水冷板在同一环境条件下的散热能力,并通过试验对这叁种结构的水冷板的散热能力做了比较,试验结果与有限元分析结果一致。最终得出结论:新型结构的水冷板易于加工,散热能力强,适合高功率芯片散热,值得在某些生产高功率芯片的企业内推广。(本文来源于《机械工程与自动化》期刊2019年06期)

李卓喜[3](2019)在《计算机水冷系统散热器的数值模拟及结构优化研究》一文中研究指出本文对某公司应用于计算机水冷散热系统的管带式交叉流散热器进行性能测试和研究,采用数值模拟分析法,利用simulation CFD软件对该散热器3D模型的流场、温度场、压力场和不同边界条件下进行数值模拟,将分析结果进行可视化处理,分析得出散热器的最佳工况点;并据此利用Pro/E叁维设计软件对散热器3D模型的局部结构进行调整和优化,得出散热器优化前、后的性能参数。比较结果发现,优化后的散热器优于原设计散热器的散热性能。(本文来源于《科技风》期刊2019年31期)

肖育军,易晓坚,周赛群[4](2019)在《SNCR+SCR喷枪结构对水冷壁腐蚀与脱硝性能的影响》一文中研究指出针对某SNCR+SCR脱硝工艺改造过程中水冷壁腐蚀事故和脱硝系统性能变化现象,通过对比改造前、后喷枪性能的变化,分析水冷壁腐蚀的原因,提出运行过程中应注意的关键事项与优化意见,同时对比分析喷枪喷射介质的雾化、穿透性对SNCR+SCR工艺脱硝效率、NH_3逃逸量的影响。结果表明喇叭结构、管道连接错误和压缩空气管堵塞叁个因素联合导致了水冷壁的腐蚀现象;喷尿素量的分布调整与雾化情况更优的新喷枪能有效提升SNCR+SCR脱硝工艺的净化性能与经济性。(本文来源于《湖南电力》期刊2019年05期)

陈进华,刘威,张驰,崔志琴,舒鑫东[5](2019)在《基于丁胞水冷结构的高速永磁电机温度场分析》一文中研究指出针对高速永磁电机损耗密度高,散热困难,易引起永磁体过热而造成不可逆退磁问题,基于流体动力学及流固耦合理论,提出丁胞水冷结构的散热方案,并对多种水冷方案在相同的条件下进行流体场比较分析,得出相应的温度云图、速度云图和湍动能云图。分析得出,丁胞结构产生水道涡流,破坏了水道的平稳流动,提高了散热能力。最后,对散热效果较好的上壁面球凸水道结构进行参数化分析,并对优化后的方案进行电机温度场分析。丁胞水冷结构为解决高速永磁电机这类高功率密度电机的散热问题提供一种新的思路。(本文来源于《电机与控制学报》期刊2019年09期)

张宏涛[6](2019)在《提升机变频器水冷结构设计及散热研究》一文中研究指出针对传统提升机变频器散热效果差的问题,对提升机变频器水冷结构进行了改进设计,并对变频器水冷结构的散热性能进行了研究。从提高提升机变频器散热能力角度出发,对水头压力损失进行了计算,在此基础上,确定了水道面积和冷却面积;通过对水源位置到设备位置高度的计算,根据水管路布线走向、总长、弯头等绘制管路图,确定了提升机变频器水冷结构;通过对比实验证明了此次设计的提升器变频器水冷结构比传统变频器散热效果好,具有一定的实际应用意义。(本文来源于《机电信息》期刊2019年23期)

郝诗雨[7](2019)在《CFETR水冷陶瓷包层高场侧支撑结构的设计与分析》一文中研究指出CFETR(China Fusion Engineering Test Reactor)聚变反应堆是一个非常繁冗庞大的装置,由很多系统和部件组成。包层作为聚变反应堆的核心部件,具有氚增殖、转换能量以及屏蔽辐射的作用。由于包层在强磁场环境下,所以电磁力对包层有很大的影响,电磁分析对于包层及其支撑的安全性和可靠性而言具有重大意义。包层背板支撑的电磁载荷主要是瞬态条件下由于感应电流产生的载荷。本文是基于CFETR水冷陶瓷包层对背板支撑进行的设计与分析。首先采用了CFETR的水冷陶瓷包层进行背板支撑的设计。使用CATIA软件建立了包括磁体系统、等离子体、包层模块以及背板支撑的分析模型,使用ANSYS软件对包层背板及支撑模型进行静力学分析。计算得到包层背板及支撑的等效应力及温度分布等。基于包层1/16扇段结构模型。本文采用ANSYS软件对包层背板及支撑进行瞬态条件下的电磁分析。考虑到材料的影响,获得了作用于包层背板及支撑的磁场、感应电流、电磁力和力矩,为包层背板及支撑进行多物理场的耦合分析提供了载荷来源。支撑设计模块是为了方便研究人员更好的完成支撑的分析设计工作,为了研究人员提供了设计、工程分析以及设计报告的叁大基础功能。这些功能都是基于水冷陶瓷包层而搭建的,以更好地符合模块内部的要求。本文较为详细的讨论了支撑设计的背景与思路。并针对实际工程设计中存在的优化任务,对其所涉及到的强度、热以及电磁分析展开了详细的介绍。证明了支撑设计的可行性和有效性。图[36]表[12]参[50](本文来源于《安徽理工大学》期刊2019-06-01)

左辉清,何勇[8](2019)在《浅论水冷长炉龄冲天炉水冷风口结构及使用》一文中研究指出本文重点介绍了水冷风口的主要类型及其优缺点,并详细介绍了影响水冷风口使用各种因素,并逐一进行浅析论述对策,以及如何使用保养,便于同行在生产中进行借鉴参考。(本文来源于《2019重庆市铸造年会论文集》期刊2019-05-21)

宋丽,樊奕辰,金利民,徐中民[9](2019)在《一种同步辐射水冷晶体机械密封结构的设计》一文中研究指出目前,上海同步辐射光源的水冷晶体基本上都是采用胶体粘结方式进行真空密封。在高能同步辐射环境下,胶体易发生失效而带来晶体剥离脱落的风险。为避免这一现象的发生,提出了利用机械夹持机构进行水冷晶体密封的方法。对因机械负载所引起的晶体子午方向的面形误差进行表面面形检测,结果均方根为3.55μrad,可满足实验要求。通过摇摆曲线测试,机械密封结构水冷晶体的半高宽值(Full Width at Half Maximum,FWHM)为11.86″,与原粘结方式下水冷晶体的FWHM值12.24″相比,两者相差约为3%,结果基本一致。此外,还对该机械密封水冷晶体进行了耐水压与检漏等测试,结果表明晶体装配结构的密封性能良好。利用机械夹持进行密封的水冷晶体,既可满足上海同步辐射光源对水冷晶体的性能要求,又可有效避免晶体在工作中剥离脱落事件的发生,从而为光束线的稳定运行提供了必要的保障。(本文来源于《核技术》期刊2019年05期)

蒙元楷,洪春凤,李志道,刘建伟,罗毅强[10](2019)在《大功率海上风电中压变频器水冷装置结构设计》一文中研究指出本文通过对某大功率海上中压变频器配套水冷设备的实例说明,详细介绍了大功率海上风电中压变频器配套水冷系统的特点。阐述了并柜式设备在结构设计上需要关注的要点,并阐述了并柜式设备在结构设计上的主要思路。(本文来源于《山东化工》期刊2019年07期)

水冷结构论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

介绍了一种应用于高功率芯片的新型水冷散热板结构(简称水冷板),采用有限元法分析比较了叁种同材料、同体积、不同结构的水冷板在同一环境条件下的散热能力,并通过试验对这叁种结构的水冷板的散热能力做了比较,试验结果与有限元分析结果一致。最终得出结论:新型结构的水冷板易于加工,散热能力强,适合高功率芯片散热,值得在某些生产高功率芯片的企业内推广。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

水冷结构论文参考文献

[1].冯显泽,寸海燕,廖嘉杰,邓汝荣.典型水冷式铝合金电动机外壳挤压模结构的改进[J].有色金属加工.2019

[2].张伟霞.高功率芯片的新型水冷散热板结构仿真分析[J].机械工程与自动化.2019

[3].李卓喜.计算机水冷系统散热器的数值模拟及结构优化研究[J].科技风.2019

[4].肖育军,易晓坚,周赛群.SNCR+SCR喷枪结构对水冷壁腐蚀与脱硝性能的影响[J].湖南电力.2019

[5].陈进华,刘威,张驰,崔志琴,舒鑫东.基于丁胞水冷结构的高速永磁电机温度场分析[J].电机与控制学报.2019

[6].张宏涛.提升机变频器水冷结构设计及散热研究[J].机电信息.2019

[7].郝诗雨.CFETR水冷陶瓷包层高场侧支撑结构的设计与分析[D].安徽理工大学.2019

[8].左辉清,何勇.浅论水冷长炉龄冲天炉水冷风口结构及使用[C].2019重庆市铸造年会论文集.2019

[9].宋丽,樊奕辰,金利民,徐中民.一种同步辐射水冷晶体机械密封结构的设计[J].核技术.2019

[10].蒙元楷,洪春凤,李志道,刘建伟,罗毅强.大功率海上风电中压变频器水冷装置结构设计[J].山东化工.2019

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