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 |