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电控永磁吸盘磁路设计及拉深工艺应用可行性研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 研究背景第10页
    1.2 电控永磁技术国内外研究现状第10-14页
    1.3 论文选题的意义第14-16页
        1.3.1 电控永磁技术的特点第14-15页
        1.3.2 电控永磁技术的控制原理和应用第15-16页
    1.4 主要研究内容第16-17页
第2章 电控永磁吸盘磁路设计第17-28页
    2.1 磁极单元磁路结构和工作原理第17-23页
        2.1.1 磁极单元的磁路结构第18-19页
        2.1.2 磁极单元工作原理第19-21页
        2.1.3 磁极单元的磁体布局第21-23页
    2.2 磁极单元磁路计算第23-26页
        2.2.1 磁路几种算法第23-24页
        2.2.2 磁极单元磁路计算推导第24-26页
    2.3 磁极单元磁吸力理论计算第26-27页
    2.4 本章小结第27-28页
第3章 电控永磁磁极单元的设计与磁吸力模拟第28-51页
    3.1 电控永磁磁极单元的磁感应强度第28-29页
    3.2 磁极单元设计第29-41页
        3.2.1 主磁体的选取第29-30页
        3.2.2 可逆磁体的选取第30-31页
        3.2.3 磁极单元各组成件尺寸初步确定第31-33页
        3.2.4 磁极单元各组成件尺寸验证第33-37页
        3.2.5 励磁线圈参数确定第37-41页
    3.3 电控永磁磁极单元磁吸力的有限元分析第41-47页
        3.3.1 ANSYS软件的电磁学分析简介第41页
        3.3.2 磁极单元磁吸力的模拟过程第41-42页
        3.3.3 磁极单元与导磁工件之间磁吸力的模拟第42-47页
    3.4 电控永磁磁极单元磁吸力随电流变化的有限元模拟第47-50页
    3.5 本章小结第50-51页
第4章 磁吸力与磁感应强度实验第51-71页
    4.1 实验原理第51-52页
    4.2 实验系统设计第52-61页
        4.2.1 控制系统电源设计第52-60页
        4.2.2 电控永磁磁极单元设计第60-61页
    4.3 实验方案第61-66页
    4.4 实验结果与分析第66-70页
        4.4.1 磁吸力与磁感应强度测试结果第66-68页
        4.4.2 实验结果分析第68-70页
    4.5 本章小结第70-71页
第5章 基于电控永磁技术的压边方法可行性分析第71-78页
    5.1 电控永磁压边力控制方法的可行性第71-73页
        5.1.1 传统的压边装置第72-73页
        5.1.2 电控永磁压边方法第73页
    5.2 磁吸力作为压边力的拉深成形实验第73-77页
        5.2.1 实验目的第73页
        5.2.2 实验装置第73-74页
        5.2.3 实验方案设计第74-76页
        5.2.4 实验结果第76-77页
    5.3 本章小结第77-78页
结论第78-79页
参考文献第79-83页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第83-84页
致谢第84页

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