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比例阀差动变压器式位移传感器参数化仿真与实验分析

摘要第4-5页
Abstract第5页
目录第6-8页
第一章 绪论第8-12页
    1.1 差动变压器式位移传感器的研究意义第8-9页
    1.2 差动变压器式位移传感器的国内外研究现状及分析第9-11页
        1.2.1 国内研究现状及分析第9-10页
        1.2.2 国外研究现状及分析第10-11页
    1.3 本文的主要研究工作第11-12页
第二章 差动变压器式位移传感器的工作原理第12-27页
    2.1 安培环路定理第12页
    2.2 带铁芯螺线管的磁感应强度分析第12-14页
    2.3 差动变压器式位移传感器的主磁通和漏磁通及其分布第14-15页
        2.3.1 主磁通和漏磁通的定义第14-15页
        2.3.2 主磁通和漏磁通的作用和性质第15页
    2.4 差动变压器式位移传感器的磁场分布第15-23页
        2.4.1 差动变压器式位移传感器的磁感应强度分析第15-20页
        2.4.2 差动变压器式位移传感器的输出特性分析第20-23页
    2.5 差动变压器式位移传感器的静态特性第23-26页
    2.6 本章小结第26-27页
第三章 三维电磁场有限元分析方法在LVDT中的应用第27-41页
    3.1 有限元法在电磁场中的应用第27页
    3.2 LVDT的三维电磁仿真第27-40页
        3.2.1 给出分析题目并指定求解器类型第28页
        3.2.2 三维实体建模和指定材料属性第28-31页
        3.2.3 施加边界条件和激励源第31-34页
        3.2.4 网格划分和求解设定第34-35页
        3.2.5 查看瞬态仿真计算结果第35-40页
    3.3 本章小结第40-41页
第四章 LVDT静态特性仿真分析第41-59页
    4.1 灵敏度分析第41-52页
        4.1.1 灵敏度与激励信号的关系第41-44页
        4.1.2 灵敏度与线圈外径的关系第44-45页
        4.1.3 灵敏度与线圈轴向长度的关系第45-48页
        4.1.4 灵敏度与线圈间间隙的关系第48-50页
        4.1.5 灵敏度与铁芯长度的关系第50-51页
        4.1.6 灵敏度与铁芯外径的关系第51-52页
    4.2 零点残余电压分析第52-57页
        4.2.1 零点残余电压与激励信号的关系第53-54页
        4.2.2 零点残余电压与线圈外径的关系第54页
        4.2.3 零点残余电压与线圈轴向长度的关系第54-56页
        4.2.4 零点残余电压与线圈间间隙的关系第56页
        4.2.5 零点残余电压与铁芯长度的关系第56-57页
        4.2.6 零点残余电压与铁芯外径的关系第57页
    4.3 相位特性分析第57-58页
    4.4 本章小结第58-59页
第五章 LVDT静态特性实验分析第59-64页
    5.1 LVDT静态特性实验测试系统第59-61页
    5.2 实验结果分析第61-63页
        5.2.1 不同激励信号下LVDT的测试结果分析第61-62页
        5.2.2 LVDT实验结果与仿真结果对比分析第62-63页
    5.3 本章小结第63-64页
第六章 总结与展望第64-65页
    6.1 总结第64页
    6.2 展望第64-65页
参考文献第65-68页
攻读硕士期间发表的论文第68-69页
致谢第69页

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