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湿式磁力联轴器传动特性数值模拟及试验研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第13-19页
    1.1 研究背景及意义第13-14页
    1.2 国内外研究现状第14-17页
        1.2.1 磁场及磁转矩特性的研究现状第14-15页
        1.2.2 涡流损失的研究现状第15页
        1.2.3 磁力联轴器的多场耦合研究现状第15-16页
        1.2.4 关于磁力联轴器的试验研究现状第16-17页
        1.2.5 国内外研究现状小结第17页
    1.3 主要研究内容第17-19页
第二章 磁转矩设计计算第19-38页
    2.1 磁力联轴器传动原理及计算方法第19-23页
        2.1.1 磁力传动原理第19-20页
        2.1.2 转矩计算方法第20-23页
    2.2 磁力联轴器2D静态磁场模拟与计算第23-29页
        2.2.1 参数与模型建立第23-24页
        2.2.2 求解磁场物理量第24-28页
        2.2.3 不同磁转角静态扭矩分布第28-29页
    2.3 磁力联轴器3D静态磁场模拟与计算第29-33页
        2.3.1 模型建立第29-30页
        2.3.2 磁场分布第30-32页
        2.3.3 二维结果与三维结果的对比分析第32-33页
    2.4 最大静磁转矩的影响因素探究第33-37页
        2.4.1 不同轴向长度对静态磁转矩的影响第34页
        2.4.2 不同基体嵌入间隙对静态磁转矩的影响第34-37页
    2.5 本章小结第37-38页
第三章 能量损失研究第38-54页
    3.1 内磁钢与液体介质间的摩擦损失第38-39页
    3.2 涡流损失第39-45页
        3.2.1 涡流损失的定义及计算方法第39-40页
        3.2.2 涡流损失的有限元计算第40-44页
        3.2.3 有涡流损失时的最大动态磁转矩第44-45页
    3.3 影响因素分析第45-51页
        3.3.1 磁转角对涡流损失的影响第45-49页
        3.3.2 隔离套材料对涡流损失的影响第49-50页
        3.3.3 不同介质对涡流损失的影响第50-51页
    3.4 冷却循环损失第51-53页
        3.4.1 冷却循环的流量确定第52页
        3.4.2 冷却循环液的损失估算第52-53页
    3.5 本章小结第53-54页
第四章 磁力联轴器多场计算第54-74页
    4.1 磁力联轴器多场耦合理论基础第54-55页
    4.2 磁力联轴器热磁耦合分析第55-62页
        4.2.1 参数与模型建立第55-56页
        4.2.2 温度场计算第56-62页
    4.3 试验台冷却循环回路流场计算第62-69页
        4.3.1 试验台冷却回路的模型建立及网格划分第62页
        4.3.2 求解控制参数和边界条件设置第62-63页
        4.3.3 求解结果分析第63-69页
    4.4 隔离套应力变形计算第69-73页
        4.4.1 隔离套流热固耦合计算第69-70页
        4.4.2 耦合计算结果及分析第70-73页
    4.5 本章小结第73-74页
第五章 湿式动态磁力传动试验第74-89页
    5.1 湿式磁力传动试验台第74-76页
        5.1.1 试验台介绍第74-76页
        5.1.2 试验台使用注意事项及故障第76页
    5.2 磁力联轴器动态特性试验第76-82页
        5.2.1 额定负载的动态特性试验第76-78页
        5.2.2 额定转速的动态特性试验第78-82页
    5.3 能量损失影响因素研究试验第82-86页
        5.3.1 转速对能量损失的影响第82-83页
        5.3.2 轴向长度对能量损失的影响第83-84页
        5.3.3 隔离套材料对能量损失的影响第84-85页
        5.3.4 不同输送介质对能量损失的影响第85-86页
    5.4 磁力联轴器温度分布测试第86-87页
    5.5 本章小结第87-89页
第六章 总结与展望第89-92页
    6.1 总结第89-90页
    6.2 展望第90-92页
参考文献第92-98页
致谢第98-99页
在学期间发表的学术论文及其他科研成果第99页

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