首页--工业技术论文--电工技术论文--电工材料论文--磁性材料、铁氧体论文--永磁材料、永久磁铁论文

矢量磁滞数学模型理论及其应用研究

摘要第1-7页
Abstract第7-13页
第一章 绪论第13-25页
   ·磁滞现象数学模型研究的背景和意义第13-14页
   ·磁滞数学模型理论研究要解决的问题第14-15页
   ·磁滞数学模型理论研究的现状第15-18页
     ·标量磁滞数学模型理论第15-17页
     ·矢量磁滞数学模型理论研究的现状第17-18页
   ·强磁场永磁机构研究的现状第18-21页
   ·磁滞损耗计算理论和应用的研究现状第21-22页
   ·超磁致伸缩换能器损耗问题研究的现状第22-23页
   ·本文所做的主要工作和难点第23-24页
   ·本章小结第24-25页
第二章 矢量Jiles-Atherton磁滞数学模型第25-43页
   ·铁磁材料的磁滞现象第25-26页
   ·原始Jiles-Atherton磁滞数学模型第26-28页
   ·矢量磁滞数学模型理论基础第28-31页
   ·本文提出的矢量Jiles-Atherton磁滞模型第31-32页
   ·矢量Jiles-Atherton磁滞数学模型参数的辨识第32-42页
     ·Jiles和Atherton提出的模型参数辨识方法第33-34页
     ·与优化方法的相结合的模型参数辨识方法第34-35页
     ·适合永磁材料的模型参数辨识方法第35-42页
   ·本章小结第42-43页
第三章 考虑矢量磁滞的磁场有限元分析第43-50页
   ·矢量Jiles-Atherton磁滞模型与有限元分析的结合第43-44页
   ·永磁材料磁化过程的数值计算方法第44-46页
   ·永磁材料磁化过程中局部饱和、局部退磁位置的显示第46-47页
   ·矢量Jiles-Atherton磁滞数学模型的验证第47-49页
   ·本章小结第49-50页
第四章 高场永磁双魔环的设计第50-59页
   ·高场永磁双魔环的基本原理第50-52页
   ·永磁材料选用和气隙长度的确定第52-53页
   ·内外环用钕铁硼材料牌号的选择第53-55页
     ·单一材料的永磁双魔环第53-55页
     ·两种材料的永磁双魔环第55页
   ·高场永磁双魔环结构的设计第55-58页
   ·本章小结第58-59页
第五章 高场永磁双魔环装配和工作过程的数值模拟第59-75页
   ·内环装配过程第59-61页
   ·外环装配过程第61-64页
   ·高场永磁双魔环工作过程的数值模拟第64-70页
   ·高场永磁双魔环的进一步改进第70-73页
   ·高场永磁双魔环的最后设计方案第73-74页
   ·小结第74-75页
第六章 超磁致伸缩超声换能器的损耗模型第75-82页
   ·超磁致伸缩超声换能器动态应变模型的建立第75-78页
   ·本文提出的磁化强度模型第78-79页
     ·磁化强度对磁通密度的变化率第78-79页
     ·磁-机械效应第79页
     ·磁致伸缩模型第79页
   ·换能器内部磁场和损耗计算模型的建立第79-81页
   ·本章小结第81-82页
第七章 超磁致伸缩超声换能器样机制作与实验第82-105页
   ·换能器超声振动系统设计第82-84页
   ·换能器电磁部分设计第84-87页
     ·驱动线圈设计第84-85页
     ·换能器内部磁路设计第85-86页
     ·涡流影响的减小措施第86-87页
   ·换能器散热冷却系统的设计第87-88页
   ·超磁致伸缩换能器样机总体结构和实物第88-89页
   ·超磁致伸缩超声换能器的测试实验第89-97页
     ·实验目的第89页
     ·实验方案第89-90页
     ·实验接线原理第90页
     ·实验内容第90页
     ·实验结果第90-97页
     ·实验结论第97页
   ·超磁致伸缩换能器的损耗计算第97-104页
     ·超磁致伸缩换能器的结构第97-98页
     ·模型参数的提取第98-100页
     ·超声换能器磁场分析及损耗计算第100-101页
     ·超磁致伸缩材料温升计算第101-104页
   ·本章小结第104-105页
第八章 结论与展望第105-107页
   ·结论第105-106页
   ·后续研究工作与展望第106-107页
参考文献第107-112页
在学研究成果第112-113页
致谢第113页

论文共113页,点击 下载论文
上一篇:永磁式直驱风电机组控制技术研究
下一篇:双馈风电机组模型预测控制研究