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基于超磁致伸缩换能器的超声强化装置改进研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 绪论第12-24页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 超声强化国内外研究现状第13-19页
        1.2.1 超磁致伸缩材料特性第14-16页
        1.2.2 超声换能器国内外发展现状第16-19页
    1.3 研究意义第19-20页
    1.4 研究内容和总体框架第20-24页
        1.4.1 论文主要内容第20-21页
        1.4.2 总体框架第21-24页
2 超磁致伸缩超声强化系统改进设计第24-50页
    2.1 引言第24页
    2.2 超声强化系统设计理论依据第24-28页
        2.2.1 超磁致伸缩超声强化系统工作原理第24-25页
        2.2.2 超磁致伸缩材料工作特性第25-28页
    2.3 超磁致伸缩换能器结构设计第28-42页
        2.3.1 超磁致伸缩换能器的输出特性分析第29-31页
        2.3.2 驱动原件选型第31-32页
        2.3.3 复合振子设计第32-34页
        2.3.4 驱动线圈及偏置磁场设计第34-38页
        2.3.5 碟簧结构选型第38-39页
        2.3.6 热补偿结构设计第39-40页
        2.3.7 磁轭设计第40页
        2.3.8 超磁致伸缩换能器总体结构第40-42页
    2.4 超声电源的研制第42-47页
        2.4.1 超磁致伸缩换能器电源匹配分析第42-44页
        2.4.2 超声强化电源主电路设计第44-45页
        2.4.3 超声电源整机制作与测试第45-47页
    2.5 超声强化装置配件的设计第47-49页
        2.5.1 超声强化工具头设计第47-48页
        2.5.2 超磁致发射源信号发生器设计第48-49页
    2.6 本章小结第49-50页
3 超磁致伸缩换能器磁场理论及有限元分析第50-62页
    3.1 引言第50页
    3.2 超磁致伸缩棒内部磁场分析第50-53页
    3.3 电磁场有限元分析第53-61页
    3.4 本章小结第61-62页
4 超声换能器损耗分析与温度场有限元分析第62-74页
    4.1 引言第62页
    4.2 换能器磁滞损耗分析第62-65页
    4.3 换能器涡流损耗分析第65-68页
    4.4 线圈电阻损耗分析第68页
    4.5 超磁致伸缩换能器温度场有限元仿真第68-73页
    4.6 本章小结第73-74页
5 超磁致伸缩超声强化正交试验研究第74-86页
    5.1 前言第74页
    5.2 换能器输出振幅测试第74-77页
        5.2.1 电流脉宽参数对换能器振幅的影响第75-76页
        5.2.2 不同波形与频率的电流参数对换能器输出影响第76-77页
    5.3 超声振动强化正交试验研究第77-84页
        5.3.1 试验材料第78页
        5.3.2 超声强化试验的因素设定第78-79页
        5.3.3 粗糙度测量结果与分析第79-82页
        5.3.4 硬度测量与结果分析第82-84页
    5.4 本章小结第84-86页
6 结论与展望第86-88页
    6.1 论文总结第86页
    6.2 工作展望第86-88页
参考文献第88-92页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第92-96页
学位论文数据集第96页

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