摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-12页 |
注释表 | 第12-13页 |
缩略语 | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第14-21页 |
·磁悬浮技术概述 | 第14-16页 |
·磁悬浮技术的应用 | 第16页 |
·磁悬浮技术的优点 | 第16页 |
·磁悬浮技术的发展趋势 | 第16-17页 |
·交流感应磁悬浮技术的研究概况 | 第17-20页 |
·交流感应磁悬浮技术的组成和工作原理 | 第17-18页 |
·交流感应磁悬浮技术的研究现状 | 第18-20页 |
·课题研究的主要内容及工作安排 | 第20-21页 |
·课题研究的意义 | 第20页 |
·论文的内容安排 | 第20-21页 |
第二章 交流感应磁悬浮装置的结构和工作原理 | 第21-33页 |
·交流感应磁悬浮与主动控制磁悬浮的不同点 | 第21-22页 |
·交流感应磁悬浮装置的结构简介 | 第22-23页 |
·非磁性金属环悬浮的电磁场理论 | 第23-26页 |
·电磁感应理论 | 第24-26页 |
·自感电动势 | 第25页 |
·互感电动势 | 第25-26页 |
·铁芯的影响 | 第26-27页 |
·铁芯的作用 | 第26页 |
·铁芯电感的非线性 | 第26-27页 |
·交流感应磁悬浮装置的等效电路 | 第27页 |
·非磁性金属环的受力分析 | 第27-32页 |
·非磁性金属环中的感应电流 | 第27-28页 |
·非磁性金属环处的径向磁感应强度 | 第28-30页 |
·稳恒电流线圈端部中心轴线上的磁感应强度 | 第28-29页 |
·交流线圈内部的磁感应强度 | 第29-30页 |
·非磁性金属环处的径向磁感应强度 | 第30页 |
·非磁性金属环受到的感应悬浮力 | 第30-32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
第三章 交流感应磁悬浮装置的结构设计 | 第33-37页 |
·电磁场有限元仿真软件 ANSOFT MAXWELL 介绍及应用 | 第33页 |
·交流感应磁悬浮装置的结构设计 | 第33-35页 |
·交流感应磁悬浮装置的参数确定 | 第35-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
第四章 磁场仿真分析 | 第37-47页 |
·交流感应磁悬浮的有限元计算 | 第37-40页 |
·前处理部分 | 第38-39页 |
·数学模型的建立 | 第38页 |
·赋予材料属性 | 第38-39页 |
·运行计算 | 第39-40页 |
·激励源的确定 | 第39页 |
·网格划分 | 第39页 |
·求解选项的设定和仿真求解 | 第39-40页 |
·后处理 | 第40页 |
·仿真结果分析 | 第40-45页 |
·线圈的电流和非磁性金属环受到的感应力与时间的关系 | 第40-41页 |
·不同时刻交流感应磁悬浮系统的磁感应强度分布 | 第41页 |
·不同时刻非磁性金属环中感应电流密度的分布 | 第41-42页 |
·非磁性金属环相对高度变化对感应电流密度的影响 | 第42-43页 |
·不同轴向长度的非磁性金属环中感应电流密度分布 | 第43-44页 |
·铁芯外围区域周向不同点处的磁感应强度分布 | 第44页 |
·径向不同点处的磁感应强度分布 | 第44-45页 |
·铁芯外围区域轴向不同点处的磁感应强度分布 | 第45页 |
·本章小结 | 第45-47页 |
第五章 交流感应磁悬浮试验验证 | 第47-59页 |
·非磁性金属环感应电动势和感应电流相位差的测量试验 | 第47-50页 |
·相位差测量的基本原理 | 第47-48页 |
·相位差测量结果分析 | 第48-50页 |
·非磁性金属环感应悬浮力的测量试验 | 第50-55页 |
·试验方案设想 | 第50-51页 |
·测量装置的设计 | 第51-52页 |
·金属环受到的感应悬浮力与线圈电流之间的关系 | 第52-53页 |
·金属环受到的力与电流频率之间的关系 | 第53页 |
·金属环受到的力与相对底座端部位移的关系 | 第53-54页 |
·金属环受到的力与轴向长度之间的关系 | 第54-55页 |
·金属环悬浮试验 | 第55-58页 |
·金属环悬浮高度与励磁线圈电流之间的关系 | 第55-56页 |
·悬浮高度与金属环轴向长度之间的关系 | 第56-57页 |
·悬浮过程中的现象总结 | 第57-58页 |
·提高非磁性金属环感应悬浮力的方案 | 第58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第六章 总结与展望 | 第59-61页 |
·本文主要工作 | 第59-60页 |
·下一步工作展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第65页 |