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高温超导体及阵列结构的磁化和力学行为研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第一章 绪论第11-28页
    1.1 超导材料简介第11-19页
        1.1.1 超导材料的发展概述第11-13页
        1.1.2 超导材料的理论研究第13-14页
        1.1.3 超导材料的分类及特性第14-17页
        1.1.4 高温超导材料的特性第17页
        1.1.5 超导材料的实际应用第17-19页
    1.2 研究现状第19-26页
        1.2.1 超导材料的临界态模型第19-21页
        1.2.2 高温超导体的磁化和力学特性第21-24页
        1.2.3 高温超导体的磁悬浮特性第24-26页
        1.2.4 已有研究中存在的问题第26页
    1.3 本文的主要工作第26-28页
第二章 高温超导圆环及圆环阵列的磁化及力学特性第28-47页
    2.1 基本原理和计算模型第29-35页
        2.1.1 计算模型第29-30页
        2.1.2 Maxwell方程组和超导系统磁能第30-33页
        2.1.3 最小磁能法第33-34页
        2.1.4 磁感应强度和电磁体力第34-35页
    2.2 临界电流密度均匀分布第35-44页
        2.2.1 磁化强度与磁通分布第35-39页
        2.2.2 交流损耗第39-41页
        2.2.3 电磁体力第41-44页
    2.3 临界电流密度梯度分布第44-46页
    2.4 本章小结第46-47页
第三章 高温超导圆环及圆环阵列的静态悬浮特性第47-64页
    3.1 计算模型和基本原理第47-52页
        3.1.1 计算模型第47-48页
        3.1.2 永磁体磁场第48-50页
        3.1.3 超导系统磁能和悬浮力第50-52页
    3.2 结果与讨论第52-62页
        3.2.1 轴向悬浮系统第52-58页
        3.2.2 径向悬浮系统第58-62页
    3.3 本章小结第62-64页
第四章 含缺陷高温超导带材的磁化及力学特性第64-84页
    4.1 基本原理和计算模型第64-69页
        4.1.1 计算模型第64-65页
        4.1.2 超导系统的磁能泛函第65-66页
        4.1.3 最小磁能泛函法第66-68页
        4.1.4 力学基本方程第68-69页
    4.2 垂直磁场中含缺陷高温超导带材的磁化与力学特性第69-78页
        4.2.1 感应电流和磁场分布第69-71页
        4.2.2 磁化强度及分量第71-75页
        4.2.3 磁致伸缩和应力分布第75-78页
    4.3 斜磁场中含缺陷高温超导带材的磁化及力学特性第78-82页
        4.3.1 感应电流和磁场分布第78-79页
        4.3.2 磁化强度及分量第79-81页
        4.3.3 扭矩第81-82页
    4.4 本章小结第82-84页
第五章 多场作用下高温超导带材的电磁及力学特性第84-99页
    5.1 基本原理和计算模型第84-85页
    5.2 直流电流和交变磁场第85-95页
        5.2.1 超导感应电流分布第86-88页
        5.2.2 磁感应强度第88-90页
        5.2.3 体力、应力与应变第90-95页
    5.3 交流电流和交变磁场第95-98页
    5.4 本章小结第98-99页
第六章 斜磁场下高温超导带材阵列的磁化特性第99-108页
    6.1 基本原理和计算模型第99-100页
    6.2 计算结果与分析第100-107页
    6.3 本章小结第107-108页
第七章 结论与展望第108-112页
    7.1 本文主要结论第108-111页
    7.2 展望第111-112页
参考文献第112-123页
在学期间的研究成果第123-124页
致谢第124页

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