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超磁致伸缩驱动器的结构优化与磁滞建模分析

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 绪论第17-28页
    1.1 研究背景第17页
    1.2 超磁致伸缩材料的研究现状第17-20页
        1.2.1 超磁致伸缩材料的发展第17-18页
        1.2.2 超磁致伸缩材料的特性第18-19页
        1.2.3 超磁致伸缩材料的应用第19-20页
    1.3 超磁致伸缩驱动器的研究现状第20-25页
        1.3.1 概述第20-21页
        1.3.2 超磁致伸缩驱动器的发展第21页
        1.3.3 超磁致伸缩驱动器的温度补偿方法第21-23页
        1.3.4 超磁致伸缩驱动器的磁滞建模方法第23-25页
    1.4 选题意义及研究内容第25-28页
        1.4.1 选题意义第25-26页
        1.4.2 课题研究难点第26页
        1.4.3 课题研究内容第26-28页
2 超磁致伸缩驱动器的结构优化设计第28-40页
    2.1 超磁致伸缩驱动器的结构第28页
    2.2 预压应力装置优化设计第28-29页
    2.3 温度补偿系统的设计第29-36页
        2.3.1 驱动器的热源第30-31页
        2.3.2 热载荷计算第31-34页
        2.3.3 复合温度控制装置设计第34-36页
        2.3.4 水冷却系统设计第36页
    2.4 磁场磁路的结构设计第36-38页
    2.5 驱动器设计结果第38页
    2.6 本章小结第38-40页
3 超磁致伸缩驱动器关键部件的有限元分析第40-53页
    3.1 预压应力装置的有限元分析第40-44页
        3.1.1 有限元模型的建立第40-41页
        3.1.2 弹簧板强度校核第41-42页
        3.1.3 预压力装置的模态分析第42-44页
    3.2 温度补偿系统的有限元分析第44-48页
        3.2.1 新型温度补偿系统第46-47页
        3.2.2 稳态热分析第47-48页
    3.3 磁场结构的有限元分析第48-52页
        3.3.1 GMM棒上磁场分布建模第48-51页
        3.3.2 控制磁场均匀性分析第51-52页
    3.4 本章小结第52-53页
4 超磁致伸缩驱动器的磁滞非线性建模第53-69页
    4.1 磁滞非线性模型建立第53-57页
        4.1.1 Jiles-Atherton模型第53-55页
        4.1.2 等效力学模型第55-57页
    4.2 模型求解第57-67页
        4.2.1 方程离散化第57-58页
        4.2.2 边界条件处理第58-60页
        4.2.3 差分格式稳定性判断第60-61页
        4.2.4 模型的联立求解第61-67页
    4.3 本章小结第67-69页
5 超磁致伸缩驱动器磁滞模型的数值仿真分析第69-75页
    5.1 模型结果的比较分析第69-71页
        5.1.1 磁滞非线性影响分析第69-70页
        5.1.2 滞回环的比较第70-71页
    5.2 讨论参数对模型结果的影响第71-74页
    5.3 本章小结第74-75页
6 结论与展望第75-77页
    6.1 结论第75页
    6.2 展望第75-77页
参考文献第77-83页
致谢第83-84页
作者简介第84页

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