首页--工业技术论文--电工技术论文--电机论文--特殊电机论文--直线电机论文

无铁芯永磁同步直线电机的设计和优化分析

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-24页
    1.1 课题研究的背景及意义第10页
    1.2 直线电机概述第10-17页
        1.2.1 直线电机的基本结构第10-12页
        1.2.2 直线电机的工作原理第12页
        1.2.3 直线电机的分类与发展趋势第12-15页
        1.2.4 直线电机国内外的研究现状第15-17页
    1.3 无铁芯永磁同步直线电机研究现状第17-21页
        1.3.1 无铁芯永磁同步直线电机的特点第17-18页
        1.3.2 无铁芯永磁同步直线电机的研究现状第18-21页
    1.4 本文的主要工作第21-24页
        1.4.1 研究内容第21页
        1.4.2 论文结构第21-24页
第2章 无铁芯永磁同步直线电机的结构及磁场模型第24-36页
    2.1 引言第24页
    2.2 无铁芯永磁同步直线电机的结构与特点第24页
    2.3 无铁芯永磁同步直线电机解析法磁场建模第24-29页
        2.3.1 等效磁势法第25-26页
        2.3.2 等效磁化电流法第26-29页
    2.4 无铁芯永磁同步直线电机有限元法磁场建模第29-31页
        2.4.1 有限元建模第29-30页
        2.4.2 两种方法的验证结果第30-31页
    2.5 气隙磁场分析第31-34页
        2.5.1 气隙磁场和永磁体宽度的关系第31-32页
        2.5.2 气隙磁场和永磁体高度的关系第32-33页
        2.5.3 气隙磁场和气隙高度的关系第33-34页
    2.6 本章小结第34-36页
第3章 无铁芯永磁同步直线电机推力模型分析第36-54页
    3.1 引言第36页
    3.2 电机绕组结构第36-39页
    3.3 电机推力解析第39-47页
        3.3.1 t_c=2τ/3时推力解析公式第39-46页
        3.3.2 推力解析公式的通式第46-47页
    3.4 有限元验证第47-48页
    3.5 推力谐波的分析第48-53页
        3.5.1 推力谐波与α_p的关系第48-49页
        3.5.2 推力谐波与β的关系第49-50页
        3.5.3 推力谐波与γ的关系第50-52页
        3.5.4 推力谐波与φ的关系第52-53页
    3.6 本章小结第53-54页
第4章 无铁芯永磁同步直线电机的优化设计第54-64页
    4.1 引言第54页
    4.2 响应面分析法的概念及具体流程第54-56页
    4.3 田口算法的介绍及电机结构优化参数的确定第56-58页
        4.3.1 田口算法的基本原理及应用第56页
        4.3.2 参数的确定及实验设计第56-57页
        4.3.3 优化参数对推力性能影响所占比重分析第57-58页
    4.4 响应面试验设计第58-60页
    4.5 响应面数值模型方程的建立第60-62页
    4.6 本章小结第62-64页
第5章 响应面优化结果分析及其样机实验第64-80页
    5.1 在Design-Expert里建立响应面模型第64页
    5.2 响应面试验设计第64-66页
    5.3 响应面模型分析第66-74页
        5.3.1 回归和方差的分析第66-68页
        5.3.2 响应曲面和等高线图分析第68-74页
    5.4 样机实验与分析第74-78页
        5.4.1 磁场实验分析第74-75页
        5.4.2 速度与位置实验分析第75-77页
        5.4.3 推力实验分析第77-78页
    5.5 本章小结第78-80页
结论第80-82页
参考文献第82-88页
攻读硕士学位期间发表的论文第88-90页
致谢第90页

论文共90页,点击 下载论文
上一篇:分布式发电用垂直轴风力发电机的建模和分析
下一篇:低地板车用直驱永磁同步电机电磁场和温度场分析