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超磁致伸缩换能器的高频损耗和温升特性研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 课题研究背景第9-10页
    1.2 超磁致伸缩材料发展与应用第10-12页
        1.2.1 超磁致伸缩材料的发展第10页
        1.2.2 超磁致伸缩材料的应用第10-12页
    1.3 课题研究意义第12-13页
    1.4 超磁致伸缩换能器损耗研究现状第13-14页
    1.5 本文主要研究内容第14-17页
第二章 超磁致伸缩换能器第17-25页
    2.1 超磁致伸缩材料概述第17-20页
        2.1.1 磁致伸缩效应第17-18页
        2.1.2 磁致伸缩机理第18-19页
        2.1.3 超磁致伸缩材料性能第19-20页
    2.2 超磁致伸缩换能器结构参数第20-23页
    2.3 超磁致伸缩换能器线圈参数第23-24页
    2.4 本章小结第24-25页
第三章 换能器的磁场与损耗分析第25-47页
    3.1 超磁致伸缩换能器损耗第25-29页
        3.1.1 换能器的磁滞损耗第25-29页
        3.1.2 换能器的线圈损耗第29页
    3.2 换能器内部磁场分析第29-35页
        3.2.1 叠堆结构超磁致伸缩棒内部磁场函数第30-32页
        3.2.2 叠堆结构超磁致伸缩棒内部磁场函数分析第32-35页
    3.3 换能器的涡流损耗分析第35-38页
        3.3.1 换能器涡流损耗主要因素第35-36页
        3.3.2 叠堆结构超磁致伸缩换能器涡流损耗计算第36-38页
    3.4 换能器磁场的有限元分析第38-42页
        3.4.1 ANSYS有限元软件介绍第38-39页
        3.4.2 ANSYS分析换能器的实现步骤第39-42页
    3.5 换能器涡流损耗的有限元分析第42-45页
        3.5.1 GMM棒的涡流损耗分析第42-44页
        3.5.2 换能器涡流损耗的特性分析第44-45页
        3.5.3 减小换能器涡流损耗的措施第45页
    3.6 本章小结第45-47页
第四章 换能器的温升特性第47-57页
    4.1 换能器输出特性的温度影响分析第47-48页
    4.2 ANSYS热分析简介与功能第48-50页
        4.2.1 热传导的控制方程第48-49页
        4.2.2 温度场的边界条件第49-50页
    4.3 换能器的温度场有限元分析第50-52页
        4.3.1 对整体结构的GMM换能器热分析第50-52页
        4.3.2 对叠堆结构的GMM换能器热分析第52页
    4.4 换能器的温升特性分析第52-55页
    4.5 本章总结第55-57页
第五章 结论第57-59页
参考文献第59-63页
攻读学位期间取得的相关成果第63-65页
致谢第65页

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