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磁场调制型相交轴磁齿轮传动机理及参数优化

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-20页
    1.1 课题来源及背景第11-12页
    1.2 传统磁齿轮的研究现状第12-14页
    1.3 磁场调制型磁齿轮的研究现状第14-19页
        1.3.1 磁场调制型磁齿轮机构的发展第14-17页
        1.3.2 磁场调制型磁齿轮结构设计与优化第17-19页
    1.4 主要研究内容第19-20页
第2章 磁场调制型相交轴磁齿轮传动机理第20-35页
    2.1 结构及工作原理第20-21页
        2.1.1 拓扑结构第20-21页
        2.1.2 工作原理第21页
    2.2 约束条件第21-23页
        2.2.1 结构约束第21-22页
        2.2.2 传动约束第22-23页
    2.3 磁场调制型相交轴磁齿轮有限元法第23-30页
        2.3.1 Ansys Maxwell几何模型第23-24页
        2.3.2 材料参数第24-25页
        2.3.3 网格剖分第25页
        2.3.4 分析参数设置第25-26页
        2.3.5 磁通密度矢量分布第26-27页
        2.3.6 径向和切向磁通密度分布第27-28页
        2.3.7 空间谐波次数分析第28页
        2.3.8 静态转矩特性第28-30页
        2.3.9 稳态工作第30页
    2.4 其他拓扑结构相交轴磁齿轮第30-34页
        2.4.1 传统磁锥齿轮第30-32页
        2.4.2 调磁体弯管型相交轴磁齿轮第32-34页
    2.5 本章小结第34-35页
第3章 磁场调制型相交轴磁齿轮多参数结构优化设计第35-50页
    3.1 主要设计参数对静态转矩特性的影响规律第35-40页
        3.1.1 永磁体轴向厚度对静态转矩特性的影响规律第35-36页
        3.1.2 永磁体径向厚度对静态转矩特性的影响规律第36-37页
        3.1.3 调磁体最短导磁条长度对静态转矩特性的影响规律第37-38页
        3.1.4 背铁轴向厚度对静态转矩特性的影响规律第38-39页
        3.1.5 气隙厚度对静态转矩特性的影响规律第39-40页
    3.2 样本点的建立第40-43页
        3.2.1 优化参数第40页
        3.2.2 样本建立第40-41页
        3.2.3 正交试验结果分析第41-43页
    3.3 响应面模型的建立和精度检验第43-45页
        3.3.1 响应面模型的简介第43-44页
        3.3.2 响应面模型的建立第44页
        3.3.3 响应面模型的精度检验第44-45页
    3.4 优化算法求解第45-48页
        3.4.1 非支配解第45页
        3.4.2 NSGA-II非支配排序遗传算法原理第45-46页
        3.4.3 优化目标第46-47页
        3.4.4 优化求解分析第47-48页
        3.4.5 有限元仿真验证第48页
    3.5 本章小结第48-50页
第4章 磁场调制型相交轴磁齿轮样机研制与试验第50-57页
    4.1 磁场调制型相交轴磁齿轮样机结构参数第50页
    4.2 调磁体的结构及加工第50-52页
    4.3 磁场调制型相交轴磁齿轮样机第52-54页
    4.4 磁场调制型相交轴磁齿轮样机试验第54-56页
        4.4.1 试验平台搭建第54-55页
        4.4.2 静态转矩试验与分析第55-56页
    4.5 本章小结第56-57页
第5章 磁场调制型磁齿轮类型拓展第57-64页
    5.1 平行轴式磁场调制型磁齿轮第57-60页
        5.1.1 调磁体弯管型平行轴式磁齿轮第57-58页
        5.1.2 调磁体直线型平行轴式磁齿轮第58-60页
    5.2 交错轴式磁场调制型磁齿轮第60-62页
        5.2.1 调磁体弯管型交错轴式磁齿轮第60-62页
        5.2.2 调磁体直线型交错轴式磁齿轮第62页
    5.3 弯管型调磁体磁齿轮与直线型调磁体磁齿轮对比第62-63页
    5.4 本章小结第63-64页
结论第64-65页
参考文献第65-69页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第69-70页
致谢第70页

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