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用于空间环境的超声电机的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
注释表第17-20页
缩略语第20-21页
第一章 绪论第21-40页
    1.1 引言第21页
    1.2 超声电机的相关技术及应用第21-28页
        1.2.1 工作原理第23-25页
        1.2.2 结构类型第25-27页
        1.2.3 应用场合第27-28页
    1.3 应用于空间环境的超声电机概述第28-38页
        1.3.1 研究的重要性第30-31页
        1.3.2 国内外的研究现状第31-37页
        1.3.3 关键技术问题第37-38页
    1.4 本课题的研究目的和研究内容第38-40页
第二章 超声电机的空间环境试验系统第40-55页
    2.1 引言第40-41页
    2.2 单一环境试验系统第41-45页
        2.2.1 真空环境试验系统第41-42页
        2.2.2 高/低温环境试验系统第42-43页
        2.2.3 超低温环境试验系统第43-44页
        2.2.4 其他环境试验系统第44-45页
    2.3 高/低温真空复合环境试验系统第45-54页
        2.3.1 系统简介第46-47页
        2.3.2 环境模拟系统第47-48页
        2.3.3 加载测试系统第48-49页
        2.3.4 安装调节系统第49-50页
        2.3.5 控制监测系统第50-53页
        2.3.6 主要性能指标第53-54页
    2.4 本章小结第54-55页
第三章 TRUM型超声电机的复合环境试验研究第55-68页
    3.1 引言第55页
    3.2 TRUM型超声电机组成及工作原理第55-56页
    3.3 TRUM型超声电机复合环境试验方法第56-59页
        3.3.1 复合环境下超声电机试验的目的第57页
        3.3.2 试验样品的确定第57页
        3.3.3 试验设备要求第57-58页
        3.3.4 试验的严酷程度第58页
        3.3.5 超声电机的初始检测第58页
        3.3.6 条件试验第58-59页
        3.3.7 试验恢复第59页
    3.4 TRUM型超声电机复合环境常规试验结果第59-63页
        3.4.1 机械特性第59-60页
        3.4.2 电学特性第60-61页
        3.4.3 温升特性第61-63页
    3.5 TRUM型超声电机复合环境极限试验结果第63-64页
    3.6 改进式TRUM型超声电机及其试验结果第64-67页
    3.7 本章小结第67-68页
第四章 旋转型超声电机温度场分析第68-87页
    4.1 引言第68页
    4.2 超声电机的温度场分析第68-85页
        4.2.1 超声电机的温度场计算模型第69-71页
        4.2.2 功率损耗计算第71-75页
        4.2.3 定/转子的温度场简化计算方法第75-77页
        4.2.4 超声电机的温度场计算结果第77-82页
        4.2.5 TRUM系列电机的温度场分布对比第82-84页
        4.2.6 环境因素的影响第84-85页
    4.3 本章小结第85-87页
第五章 新型旋转型超声电机的设计第87-112页
    5.1 引言第87页
    5.2 双定子环型超声电机及工作特性第87-97页
        5.2.1 结构设计和材料选择第87-89页
        5.2.2 工作原理第89-90页
        5.2.3 有限元计算和分析第90-91页
        5.2.4 试验结果和讨论第91-97页
        5.2.5 特性总结第97页
    5.3 双锥面型超声电机及工作特性第97-103页
        5.3.1 结构设计第97-99页
        5.3.2 工作原理第99页
        5.3.3 有限元计算和分析第99-100页
        5.3.4 试验结果和讨论第100-102页
        5.3.5 特性总结第102-103页
    5.4 改进双锥面型超声电机及工作特性第103-110页
        5.4.1 结构设计和材料选择第103-105页
        5.4.2 工作原理第105页
        5.4.3 有限元计算和分析第105-106页
        5.4.4 试验结果和讨论第106-110页
        5.4.5 特性总结第110页
    5.5 本章小结第110-112页
第六章 用于空间环境的直线型超声电机的研制第112-136页
    6.1 引言第112页
    6.2 双驱动足式直线型超声电机及工作特性第112-118页
        6.2.1 结构设计第112-114页
        6.2.2 工作原理第114-115页
        6.2.3 机械特性测试第115-116页
        6.2.4 在除尘系统的应用第116-118页
        6.2.5 特性总结第118页
    6.3 减摩驱动式直线型超声电机及工作特性第118-127页
        6.3.1 工作原理第119-120页
        6.3.2 结构设计与分析第120-121页
        6.3.3 试验结果和讨论第121-126页
        6.3.4 特性总结第126-127页
    6.4 自定位式微型超声电机及工作特性第127-134页
        6.4.1 结构设计第127-128页
        6.4.2 工作原理和分析第128-129页
        6.4.3 试验结果和讨论第129-134页
        6.4.4 特性总结第134页
    6.5 本章小结第134-136页
第七章 新型超声电机的空间模拟环境试验第136-158页
    7.1 引言第136页
    7.2 旋转型超声电机环境试验研究第136-150页
        7.2.1 机械特性第137-141页
        7.2.2 电学特性第141-144页
        7.2.3 温升特性第144-146页
        7.2.4 极限环境试验结果第146-150页
    7.3 直线型超声电机环境试验研究第150-154页
        7.3.1 机械特性第150-152页
        7.3.2 电学特性第152-153页
        7.3.3 温升特性第153-154页
    7.4 试验结果的综合比较第154-157页
        7.4.1 常规测试结果对比第154-156页
        7.4.2 极限测试结果对比第156页
        7.4.3 试验结果的讨论第156-157页
    7.5 本章小结第157-158页
第八章 全文总结第158-161页
    8.1 本文的主要工作和创新点第158-160页
        8.1.1 本文主要工作第158-159页
        8.1.2 本文主要创新点第159-160页
    8.2 进一步的研究工作和展望第160-161页
参考文献第161-169页
致谢第169-170页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第170-173页

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