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高温超导旋转磁场电动式磁悬浮的研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
1 绪论第13-19页
    1.1 磁悬浮技术的发展现状第13-16页
    1.2 高温超导电动式磁悬浮装置的提出第16-17页
    1.3 本文主要研究内容与方法第17-19页
2 高温超导悬浮电机的气隙磁场分析第19-39页
    2.1 高温超导悬浮电机的工作原理第19-20页
    2.2 高温超导悬浮电机的气隙磁场分析第20-35页
        2.2.1 基于一维理论电机气隙磁场分析第22-26页
        2.2.2 基于二维理论电机气隙磁场分析第26-35页
    2.3 气隙磁场有限元模型第35-37页
    2.4 本章小结第37-39页
3 高温超导悬浮电机的力特性分析第39-55页
    3.1 高温超导悬浮电机端部效应分析第39-44页
    3.2 高温超导悬浮电机的力特性分析第44-49页
    3.3 高温超导悬浮电机的侧向力第49-53页
        3.3.1 非磁性次级移出时的侧向力第49-50页
        3.3.2 非磁性次级中部有缝隙时的侧向力第50-52页
        3.3.3 初级铁心发生偏转时的侧向力第52-53页
    3.4 本章小结第53-55页
4 结构参数对高温超导悬浮电机性能的影响第55-67页
    4.1 高温超导材料的各向异性第55-56页
    4.2 高温超导悬浮电机槽内磁场分布第56-61页
    4.3 槽内磁场分布的影响因素第61-64页
        4.3.1 高温超导线圈位置对磁场的影响第61-62页
        4.3.2 线圈匝数和输入电流对磁场的影响第62页
        4.3.3 槽尺寸对磁场的影响第62-64页
    4.4 槽尺寸变化对高温超导电机性能的影响第64-65页
    4.5 本章小结第65-67页
5 高温超导材料的建模与特性分析第67-91页
    5.1 高温超导材料一维模型第67-74页
        5.1.1 基于Brandt方法的交流损耗计算模型第67-72页
        5.1.2 交流损耗中的标度定律Scaling law第72-74页
    5.2 高温超导材料二维模型第74-78页
        5.2.1 二维准堆叠模型第75-76页
        5.2.2 二维轴对称模型第76-78页
    5.3 高温超导材料三维模型第78-79页
    5.4 高温超导材料的特性计算第79-89页
        5.4.1 高温超导带材的临界电流分析第79-81页
        5.4.2 高温超导带材的交流损耗分析第81-83页
        5.4.3 高温超导准堆叠模型的临界电流分析第83-86页
        5.4.4 高温超导准堆叠模型的交流损耗分析第86页
        5.4.5 高温超导线圈的临界电流分析第86-88页
        5.4.6 高温超导线圈的交流损耗分析第88-89页
    5.5 本章小结第89-91页
6 高温超导悬浮电机的电磁设计第91-111页
    6.1 高温超导悬浮电机的结构及磁路特点第91-92页
    6.2 高温超导悬浮电机设计方案第92-103页
        6.2.1 电机最佳尺寸第94-97页
        6.2.2 高温超导悬浮电机基本性能第97-99页
        6.2.3 高温超导悬浮电机的绕组第99-103页
    6.3 高温超导悬浮电机损耗计算第103-109页
        6.3.1 高温超导绕组交流损耗计算第103-106页
        6.3.2 高温超导悬浮电机铁耗计算第106-109页
    6.4 本章小结第109-111页
7 高温超导悬浮电机的实验研究第111-123页
    7.1 常导悬浮电机及实验平台第111-113页
    7.2 高温超导带材和线圈的临界电流测试第113-116页
    7.3 高温超导带材和线圈的交流损耗测试第116-119页
    7.4 高温超导悬浮电机实验平台及测试第119-121页
    7.5 本章小结第121-123页
8 结论与展望第123-125页
    8.1 全文结论第123-124页
    8.2 展望第124-125页
参考文献第125-133页
作者简历及攻读博士学位期间取得的研究成果第133-137页
学位论文数据集第137页

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