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三相行波磁场中高温超导磁体的力—磁—热特性研究

摘要第6-7页
abstract第7-8页
第1章 绪论第11-16页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 研究进展第12-15页
    1.3 内容安排第15-16页
第2章 高温超导直线电机的有限元仿真第16-31页
    2.1 直线同步电机的理论模型第16-18页
    2.2 高温超导直线电机有限元建模第18-24页
    2.3 仿真结果分析第24-30页
        2.3.1 电磁场分布第25-26页
        2.3.2 堵转电磁力第26-29页
        2.3.3 交流损耗第29页
        2.3.4 模型验证第29-30页
    2.4 小结第30-31页
第3章 高温超导直线电机的实验研究第31-41页
    3.1 超导线圈的V-I特性第31-34页
    3.2 扁平定子的磁场分布第34-36页
    3.3 电磁力测试与分析第36-39页
    3.4 超导线圈的感应传输电流第39-40页
    3.5 小结第40-41页
第4章 无铁芯超导直线电机的电磁特性第41-58页
    4.1 气隙磁场与电磁力解析模型第41-45页
        4.1.1 气隙磁场表达式第41-43页
        4.1.2 电磁力表达式第43-45页
    4.2 气隙磁场与电磁力结果分析第45-49页
        4.2.1 气隙磁场分布第45-47页
        4.2.2 堵转电磁力第47-49页
    4.3 超导线圈的临界电流第49-50页
    4.4 空载特性第50-51页
    4.5 负载特性第51-52页
    4.6 背铁的效果第52-54页
        4.6.1 气隙磁场分布第52-53页
        4.6.2 最大电磁力第53-54页
    4.7 交流损耗第54-57页
        4.7.1 建模与验证第54-55页
        4.7.2 结果分析第55-57页
    4.8 小结第57-58页
第5章 行波磁场中超导磁体的温度效应第58-72页
    5.1 磁-热耦合模型第58-61页
        5.1.1 磁-热单向耦合建模第60页
        5.1.2 磁-热双向耦合建模第60-61页
    5.2 电机的启动特性第61-63页
    5.3 磁-热单向耦合结果第63-68页
        5.3.1 交流损耗第63-64页
        5.3.2 温度分布第64-68页
    5.4 磁-热双向耦合结果第68-71页
        5.4.1 交流损耗第68-69页
        5.4.2 温度分布第69-71页
    5.5 小结第71-72页
结束语第72-73页
致谢第73-74页
参考文献第74-81页
攻读硕士期间发表的学术论文及科研成果第81-83页

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