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结构参数对永磁涡流联轴器的影响分析

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-19页
    1.1 课题研究的背景和意义第11-13页
    1.2 永磁涡流联轴器概述第13-16页
    1.3 永磁涡流联轴器的发展及研究现状第16-18页
        1.3.1 国外研究现状第16-17页
        1.3.2 国内研究现状第17-18页
    1.4 本章小结第18-19页
2 永磁涡流联轴器结构参数对传递特性的影响分析第19-43页
    2.1 基本结构及原理第19-20页
    2.2 永磁涡流联轴器的电磁场分析第20-27页
        2.2.1 高斯电场定律第20-22页
        2.2.2 高斯磁场定律第22-23页
        2.2.3 法拉第定律第23页
        2.2.4 安培-麦克斯韦定律第23-27页
    2.3 永磁涡流联轴器等效磁路建立及转矩计算第27-31页
    2.4 仿真模型的建立第31-35页
        2.4.1 定义求解类型第31页
        2.4.2 基本假设与建模第31-32页
        2.4.3 材料属性设置第32页
        2.4.4 边界条件及激励加载第32-33页
        2.4.5 设置求解参数第33-34页
        2.4.6 运动设置第34-35页
        2.4.7 求解计算及后处理第35页
    2.5 仿真结果及瞬态场的分析第35-37页
    2.6 永磁涡流联轴器结构参数的分析第37-42页
        2.6.1 铜盘厚度第37-38页
        2.6.2 导磁盘厚度第38-39页
        2.6.3 气隙长度第39-40页
        2.6.4 永磁体厚度第40页
        2.6.5 永磁体数量第40-41页
        2.6.6 转速差第41-42页
    2.7 本章小结第42-43页
3 永磁涡流联轴器功率损耗的分析及计算第43-53页
    3.1 永磁涡流联轴器功率损耗的计算第43-45页
        3.1.1 铁损耗的计算第43页
        3.1.2 转子表面的风磨损耗的计算第43-44页
        3.1.3 铜盘上铜损耗的计算第44-45页
    3.2 永磁涡流联轴器功率损耗的分析第45页
    3.3 铜损耗的有限元计算结果与分析第45-46页
    3.4 永磁涡流联轴器结构参数对铜损耗的影响第46-51页
        3.4.1 铜盘厚度第46-47页
        3.4.2 导磁盘厚度第47-48页
        3.4.3 气隙长度第48页
        3.4.4 永磁体厚度第48-49页
        3.4.5 永磁体数量第49-50页
        3.4.6 转速差第50-51页
    3.5 总损耗分析第51页
    3.6 本章小结第51-53页
4 永磁涡流联轴器温度场及散热的分析第53-58页
    4.1 热交换的基本理论第53-54页
    4.2 三维稳态温度场理论分析第54-56页
        4.2.1 热源的确定第54-55页
        4.2.2 导热系数的确定第55页
        4.2.3 散热系数的确定第55-56页
    4.3 永磁涡流联轴器的散热第56-57页
    4.4 本章小结第57-58页
5 论文的总结与展望第58-60页
    5.1 论文的主要工作第59页
    5.2 研究展望第59-60页
参考文献第60-64页
致谢第64-65页
个人简历、在学期间发表的学术论文和研究成果第65页

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