摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
目录 | 第6-9页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 研究背景和意义 | 第9-11页 |
1.1.1 双边MTFSPMLM研究背景 | 第9-10页 |
1.1.2 双边MTFSPMLM主要技术问题 | 第10-11页 |
1.2 研究现状 | 第11-17页 |
1.2.1 概述 | 第11页 |
1.2.2 FSPMLM电磁性能研究现状 | 第11-13页 |
1.2.3 直线电机热性能研究现状 | 第13-17页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第17-19页 |
第2章 MTFSPMLM电磁场建模分析 | 第19-31页 |
2.1 MTFSPMLM结构及数学模型 | 第19-25页 |
2.1.1 MTFSPMLM结构模型 | 第19-23页 |
2.1.2 MTFSPMLM数学模型 | 第23-25页 |
2.2 MTFSPMLM电磁场建模分析 | 第25-30页 |
2.2.1 空载电磁场建模分析 | 第25-28页 |
2.2.2 负载电磁场建模分析 | 第28-30页 |
2.3 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 双边MTFSPMLM电磁场建模分析 | 第31-52页 |
3.1 基本结构双边MTFSPMLM电磁场建模分析 | 第31-37页 |
3.1.1 动次级双边MTFSPMLM电磁场建模分析 | 第32-34页 |
3.1.2 动初级双边MTFSPMLM电磁场建模分析 | 第34-37页 |
3.2 无辅助齿动初级双边MTFSPMLM电磁场建模分析 | 第37-46页 |
3.2.1 空载电磁场建模分析 | 第38-40页 |
3.2.2 负载电磁场建模分析 | 第40-43页 |
3.2.3 永磁体高度优化仿真 | 第43-44页 |
3.2.4 电流参数化仿真 | 第44-46页 |
3.3 其他结构动初级双边MTFSPMLM电磁场建模分析 | 第46-51页 |
3.3.1 无轭部动初级双边MTFSPMLM电磁场建模分析 | 第46-47页 |
3.3.2 有磁桥动初级双边MTFSPMLM电磁场建模分析 | 第47-49页 |
3.3.3 无永磁体动初级双边MTFSPMLM电磁场建模分析 | 第49-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-52页 |
第4章 直线电机温度场建模热参数计算 | 第52-62页 |
4.1 直线电机损耗计算 | 第52-54页 |
4.1.1 绕组铜耗计算 | 第52-53页 |
4.1.2 铁心损耗计算 | 第53页 |
4.1.3 永磁体涡流损耗计算 | 第53-54页 |
4.2 热传递方式 | 第54-55页 |
4.2.1 热传导 | 第54页 |
4.2.2 热对流 | 第54-55页 |
4.2.3 热辐射 | 第55页 |
4.3 电机材料热性能参数计算 | 第55-57页 |
4.4 表面传热系数计算 | 第57-61页 |
4.4.1 动子强制对流传热系数计算 | 第57-60页 |
4.4.2 定子自然对流表面传热系数计算 | 第60-61页 |
4.5 本章小结 | 第61-62页 |
第5章 双边MTFSPMLM电磁性能和热性能耦合仿真研究 | 第62-77页 |
5.1 电磁性能和热性能耦合有限元仿真原理与模型 | 第63-66页 |
5.1.1 电磁性能和热性能耦合有限元仿真原理 | 第63-64页 |
5.1.2 电磁性能和热性能耦合有限元仿真模型 | 第64-66页 |
5.2 双边MTFSPMLM电磁性能和热性能耦合有限元仿真 | 第66-73页 |
5.2.1 考虑铁耗 | 第66-67页 |
5.2.2 考虑电阻随温度变化 | 第67-68页 |
5.2.3 考虑表面传热系数变化 | 第68-70页 |
5.2.4 考虑环境温度变化 | 第70-71页 |
5.2.5 考虑导热材料热性能参数变化 | 第71-72页 |
5.2.6 考虑电流变化 | 第72-73页 |
5.3 电机温升对电磁性能影响 | 第73-75页 |
5.3.1 电机温升对永磁体磁性能影响 | 第73-74页 |
5.3.2 电机温升对电机推力性能影响 | 第74-75页 |
5.4 水冷双边MTFSPMLM温度场研究 | 第75-76页 |
5.5 本章小结 | 第76-77页 |
第6章 总结与展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
攻读硕士期间主要的研究成果 | 第82-83页 |
致谢 | 第83页 |