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基于FEA的超磁致伸缩微致动器的热分析及其温控研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第1章 绪论第10-19页
   ·课题研究背景第10页
   ·超磁致伸缩材料的概述第10-13页
     ·超磁致伸缩材料的发展第10-11页
     ·超磁致伸缩材料的性能优势及其应用第11-13页
   ·超磁致伸缩致动器的概述第13-16页
     ·超磁致伸缩致动器的工作原理及特点第13-14页
     ·超磁致伸缩致动器的应用研究现状第14-16页
   ·研究意义及研究内容第16-19页
     ·论文研究意义第16页
     ·论文研究内容第16-19页
第2章 GMA的热影响及其温控方法第19-31页
   ·GMA热变形影响第19-21页
     ·GMA热源第19-20页
     ·GMA热影响第20-21页
   ·GMA热抑制温控方法第21-27页
     ·被动补偿方式第22-25页
     ·主动补偿方式第25-27页
   ·本文采用的温控方法第27-30页
     ·新的水冷相变组合温控第27-28页
     ·强制恒温水冷温控方法第28-30页
   ·本章小结第30-31页
第3章 基于FEA的超磁致伸缩致动器的热分析第31-44页
   ·ANSYS在传热学中的应用第31-36页
     ·传热学理论基础第31页
     ·热量传递的三种基本方式第31-33页
     ·ANSYS热分析第33页
     ·ANSYS热分析基本原理第33-35页
     ·ANSYS热分析基本步骤第35-36页
   ·GMA有限元热分析第36-40页
     ·两组GMA结构第36-37页
     ·GMA有限元建模第37-39页
     ·边界条件及热载荷的确定第39页
     ·热分析结果第39-40页
   ·双水冷腔GMA的提出与设计第40-43页
     ·具有双水冷腔GMA的设计思想第41页
     ·具有双水冷腔GMA的稳态热分析第41-43页
   ·本章小结第43-44页
第4章 具有双水冷腔GMA的优化第44-52页
   ·具有双水冷腔GMA热结构的优化第44-45页
   ·材料选择的优化第45-47页
     ·内水冷腔材料导热性对于GMM棒温升的影响第45-47页
     ·外水冷腔材料导热性对于GMM棒温升的影响第47页
   ·优化后双水冷腔GMA的主要参数第47-49页
     ·双水冷腔GMA优化后的参数第47-48页
     ·优化后双水冷腔GMA材料热属性参数第48-49页
   ·优化后GMM棒温升比较第49-51页
     ·优化后具有双水冷腔GMA的热分析第49页
     ·单水冷条件下GMM棒的温升第49-50页
     ·双水冷条件下GMM棒温升第50-51页
   ·本章小结第51-52页
第5章 GMA热变形实验第52-63页
   ·GMA实验系统的建立第52-58页
     ·驱动电源第53-54页
     ·微位移测量装置第54-56页
     ·恒温冷却系统第56-57页
     ·隔振平台第57-58页
   ·GMA热变形实验第58-62页
     ·实验条件第58-59页
     ·实验与结果分析第59-62页
   ·本章小结第62-63页
第6章 总结与展望第63-65页
   ·全文总结第63-64页
   ·研究展望第64-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-70页
攻读硕士学位期间取得的研究成果及所获奖项第70-71页

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