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 |