高温超导电动式磁悬浮系统装置及实验研究
| 致谢 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 1 绪论 | 第12-18页 |
| ·磁悬浮技术的特点与分类 | 第12页 |
| ·国内外磁悬浮列车的发展与研究现状 | 第12-15页 |
| ·课题的提出 | 第15-16页 |
| ·本论文的内容安排 | 第16-18页 |
| 2 盘式感应悬浮电机有限元分析 | 第18-44页 |
| ·电磁场分析理论基础 | 第18-20页 |
| ·麦克斯韦方程组 | 第18-19页 |
| ·磁场的边界条件 | 第19-20页 |
| ·仿真计算基础 | 第20-25页 |
| ·有限元法基本介绍 | 第20-22页 |
| ·Ansoft基本介绍 | 第22-23页 |
| ·三维静磁场计算原理 | 第23页 |
| ·三维瞬态场计算原理 | 第23-25页 |
| ·盘式感应悬浮电机的结构 | 第25-27页 |
| ·次级的选择 | 第25页 |
| ·定子尺寸参数的确定 | 第25-27页 |
| ·盘式感应悬浮电机的建模 | 第27-29页 |
| ·盘式感应悬浮电机的三维模型参数设置 | 第29-31页 |
| ·仿真结果及分析 | 第31-33页 |
| ·盘式感应悬浮电机的力特性分析 | 第33-42页 |
| ·转差率对悬浮力的影响 | 第34-35页 |
| ·电流对悬浮力的影响 | 第35页 |
| ·频率对悬浮力的影响 | 第35-36页 |
| ·气隙对悬浮力的影响 | 第36-37页 |
| ·次级厚度对悬浮力的影响 | 第37-39页 |
| ·次级温度对悬浮力的影响 | 第39-40页 |
| ·悬浮力的分布 | 第40-42页 |
| ·本章小结 | 第42-44页 |
| 3 盘式感应悬浮电机的等效电路与实验方法 | 第44-52页 |
| ·盘式感应悬浮电机的等效电路 | 第44-45页 |
| ·实验方法 | 第45-50页 |
| ·空载试验 | 第45-47页 |
| ·堵转试验 | 第47-50页 |
| ·本实验所用方法 | 第50页 |
| ·本章小结 | 第50-52页 |
| 4 高温超导电动式磁悬浮系统实验装置设计 | 第52-66页 |
| ·国内外高温超导磁悬浮实验平台介绍 | 第52页 |
| ·单电机实验平台整体设计 | 第52-54页 |
| ·机械传动定位结构设计 | 第54-58页 |
| ·带传动的特点 | 第54-55页 |
| ·链传动的特点 | 第55页 |
| ·齿轮传动的特点 | 第55页 |
| ·蜗轮蜗杆传动的特点 | 第55-56页 |
| ·螺旋传动的特点 | 第56页 |
| ·齿轮齿条传动的特点 | 第56页 |
| ·本实验平台传动定位原理 | 第56-58页 |
| ·压力传感器 | 第58页 |
| ·实验平台的功能 | 第58-61页 |
| ·实验平台整体结构 | 第61-64页 |
| ·本章小结 | 第64-66页 |
| 5 铜绕组磁悬浮电机悬浮性能研究 | 第66-72页 |
| ·实验样品 | 第66-67页 |
| ·实验方法 | 第67-68页 |
| ·电流对悬浮力的影响 | 第68-69页 |
| ·气隙对悬浮力的影响 | 第69页 |
| ·本章小结 | 第69-72页 |
| 6 总结与展望 | 第72-74页 |
| ·总结 | 第72-73页 |
| ·展望 | 第73-74页 |
| 参考文献 | 第74-78页 |
| 作者简历 | 第78-82页 |
| 学位论文数据集 | 第82页 |