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伺服阀用GMM电—机转换器的理论基础研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-16页
1 绪论第16-33页
   ·磁致伸缩现象及超磁致伸缩材料的优越性能第16-19页
     ·磁致伸缩现象的工作机理第16-18页
     ·超磁致伸缩材料的优越性能第18-19页
   ·超磁致伸缩材料的工作特性第19-24页
     ·“跳跃”特性第19-21页
     ·ΔE 效应第21-22页
     ·温度特性第22页
     ·倍频效应第22-23页
     ·磁-机耦合特性第23-24页
   ·磁致伸缩的物理效应第24-25页
   ·液压伺服阀的简介第25-27页
     ·电液伺服阀的组成及类型第25-27页
     ·液压伺服阀存在的问题及发展趋势第27页
   ·GMM 电-机械转换器第27-30页
     ·电-机械转换器作用、分类及原理第27-30页
     ·GMM 电-机械转换器的研究现状第30页
   ·课题研究意义及研究内容第30-33页
     ·课题研究意义第30-31页
     ·课题研究难点第31-32页
     ·课题研究内容第32-33页
2 GMA 的磁路设计及计算第33-53页
   ·GMM 的驱动形式第33-34页
   ·磁路构成与原理第34-35页
   ·磁路设计与分析第35-38页
     ·磁路基本方程第35-36页
     ·转换器的磁路计算第36-38页
   ·驱动和偏置线圈的设计第38-48页
     ·轴对称线圈内的磁场强度的计算第38-40页
     ·线圈的功率优化第40-43页
     ·线圈的参数设计计算第43-48页
   ·磁路损耗分析第48-51页
     ·涡流损耗第48-50页
     ·磁滞损耗第50-51页
   ·气隙分析第51-52页
   ·本章小结第52-53页
3 GMA 的结构设计与理论分析第53-75页
   ·GMA 设计应考虑的几个问题第53-54页
   ·GMA 的结构原理图及工作原理第54-55页
   ·驱动棒的设计选型第55-57页
   ·转换器主要结构的设计及参数确定第57-63页
     ·驱动频率第57页
     ·线圈骨架的设计第57-58页
     ·预压力装置第58-61页
     ·其他主要结构的选择与设计第61-63页
   ·GMM 转换器的输出模型第63-68页
     ·静态模型第63-65页
     ·动态模型第65-68页
   ·GMM 转换器的动态特性仿真第68-74页
     ·仿真模型的建立第68-69页
     ·仿真结果及分析第69-74页
   ·本章小结第74-75页
4 GMA 电磁场的研究与有限元分析第75-88页
   ·驱动磁场均匀性分析第75-77页
     ·驱动磁场的轴向均匀性第75-76页
     ·驱动磁场的径向均匀性第76-77页
   ·电磁场计算理论第77-79页
     ·有限差分法和有限元法第77-78页
     ·有限元法的理论基础第78-79页
   ·GMA 有限元结果与分析第79-87页
     ·ANSYS 软件简介第79页
     ·有限元分析结果及分析第79-87页
   ·本章小结第87-88页
5 结论与展望第88-90页
   ·结论第88页
   ·展望第88-90页
参考文献第90-95页
致谢第95-96页
作者简介及读研期间主要科研成果第96-97页

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