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电驱气动交变冲击系统多场协同分析

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第10-17页
    1.1 概述第10页
    1.2 研究背景与意义第10-12页
    1.3 国内外研究现状第12-15页
        1.3.1 国内外冲击锤研究现状第12-14页
        1.3.2 国内外冲击特性检测方法研究现状第14-15页
    1.4 论文的主要研究内容第15-16页
    1.5 本章小结第16-17页
第二章 电驱气动交变冲击系统动力学分析第17-31页
    2.1 概述第17页
    2.2 电驱气动交变冲击锤结构特点第17-20页
        2.2.1 动力机构第17-18页
        2.2.2 齿轮减速机构第18页
        2.2.3 动力转换机构第18-19页
        2.2.4 气动交变冲击机构第19页
        2.2.5 其它装置第19-20页
    2.3 电驱气动交变冲击系统动力学分析第20-24页
        2.3.1 电驱气动交变冲击锤工作原理第20-21页
        2.3.2 气动交变冲击系统动力学分析第21-24页
    2.4 O型密封圈摩擦力模型第24-27页
        2.4.1 干摩擦工况下的摩擦机理第24-25页
        2.4.2 脂润滑工况下的摩擦机理第25页
        2.4.3 O型密封圈摩擦力模型第25-27页
    2.5 O型密封圈摩擦力对交变冲击性能的影响第27-30页
        2.5.1 电驱气动交变冲击系统AMESim数值模型第27-28页
        2.5.2 O型密封圈摩擦力AMESim数值仿真结果第28-29页
        2.5.3 O型密封圈摩擦力对撞击能的影响第29-30页
    2.6 本章小结第30-31页
第三章 直线冲击机构磁电式速度传感器设计第31-42页
    3.1 交变冲击特性检测方法概述第31页
    3.2 磁电式速度传感器的结构设计第31-34页
        3.2.1 工作原理第31-32页
        3.2.2 结构类别第32-33页
        3.2.3 总体结构设计第33-34页
    3.3 铁磁材料的磁化规律第34-36页
    3.4 永磁体材料及其稳定性设计第36-37页
        3.4.1 永磁体材料的选择第36页
        3.4.2 磁性材料的稳定性第36-37页
    3.5 直线冲击机构检测系统磁路设计第37-41页
        3.5.1 磁路结构第37-38页
        3.5.2 工作磁路中的磁导计算第38-39页
        3.5.3 工作点的确定第39-40页
        3.5.4 工作气隙的设计第40-41页
    3.6 本章小结第41-42页
第四章 直线冲击机构检测系统瞬态电磁场分析第42-65页
    4.1 概述第42页
    4.2 电磁场有限元法基本理论第42-47页
        4.2.1 Maxwell方程组第42-43页
        4.2.2 变分原理第43-45页
        4.2.3 ANSYS Maxwell电磁场分析软件第45-46页
        4.2.4 电磁场求解边界条件第46-47页
    4.3 直线冲击机构检测系统感应电动势计算原理第47页
    4.4 直线冲击机构检测系统电磁力计算原理第47-50页
    4.5 直线冲击机构检测系统二维瞬态电磁场分析第50-55页
        4.5.1 几何模型的建立第51-52页
        4.5.2 材料定义及分配第52-53页
        4.5.3 激励源与边界条件的定义及加载第53页
        4.5.4 网格剖分第53-54页
        4.5.5 运动选项设置第54-55页
        4.5.6 求解选项参数设定及求解第55页
    4.6 检测系统仿真模型标定第55-58页
    4.7 有限元计算结果分析第58-63页
    4.8 本章小结第63-65页
第五章 直线冲击机构检测系统影响分析第65-76页
    5.1 关键结构参数对直线冲击机构检测系统磁场的影响第65-72页
        5.1.1 气缸材料第65-68页
        5.1.2 线圈绕组位置第68-70页
        5.1.3 线圈绕组匝数第70-72页
    5.2 样机有限元求解和实验结果对比第72-75页
        5.2.1 实验方案第72页
        5.2.2 试验平台第72-73页
        5.2.3 实验参数第73页
        5.2.4 实验结果与仿真分析结果对比第73-75页
    5.3 本章小结第75-76页
结论与展望第76-78页
    研究结论第76-77页
    工作展望第77-78页
参考文献第78-83页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第83-84页
致谢第84-85页
附件第85页

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