摘要 | 第7-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 国内研究现状 | 第11-14页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第14-15页 |
1.3 磁性材料的分类及研究现状 | 第15-17页 |
1.3.1 软磁材料 | 第15-16页 |
1.3.2 硬磁材料 | 第16页 |
1.3.3 半硬磁材料 | 第16-17页 |
1.3.4 超导材料 | 第17页 |
1.4 课题来源及论文主要内容 | 第17-18页 |
第2章 比例电磁铁基础理论分析 | 第18-31页 |
2.1 比例电磁铁的结构及工作原理 | 第18-19页 |
2.2 电磁场基础知识及基本理论 | 第19-24页 |
2.2.1 磁介质的分类及特点 | 第19-20页 |
2.2.2 磁化曲线 | 第20-21页 |
2.2.3 电磁场基本理论 | 第21-24页 |
2.3 比例电磁铁常用研究方法 | 第24-29页 |
2.3.1 有限元分析法 | 第24-26页 |
2.3.2 磁路分析法 | 第26-28页 |
2.3.3 经验公式法 | 第28-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-31页 |
第3章 比例电磁铁静态特性的仿真研究 | 第31-49页 |
3.1 材料对比例电磁铁位移-力特性的影响 | 第31-32页 |
3.2 盆口对比例电磁铁位移-力特性的影响 | 第32-35页 |
3.2.1 盆口几何形状对位移-力特性的影响 | 第32-33页 |
3.2.2 盆口结构参数对位移-力特性的影响 | 第33-35页 |
3.3 隔磁环对比例电磁铁位移-力特性的影响 | 第35-37页 |
3.3.1 隔磁环长度对位移-力特性的影响 | 第35-36页 |
3.3.2 后隔磁角对位移-力特性的影响 | 第36-37页 |
3.4 线圈对比例电磁铁位移-力特性的影响 | 第37-38页 |
3.5 衔铁对比例电磁铁位移-力特性的影响 | 第38-44页 |
3.5.1 衔铁长度对位移-力特性的影响 | 第38-39页 |
3.5.2 衔铁与导套的径向间隙对位移-力特性的影响 | 第39页 |
3.5.3 衔铁上推杆孔尺寸对位移-力特性的影响 | 第39-42页 |
3.5.4 衔铁吸合面位置对位移-力特性的影响 | 第42-44页 |
3.6 隔磁片厚度对比例电磁铁位移-力特性的影响 | 第44-45页 |
3.7 电磁铁位移-力特性仿真结果的实验验证 | 第45-47页 |
3.8 本章小结 | 第47-49页 |
第4章 比例电磁铁瞬态特性的仿真研究 | 第49-63页 |
4.1 电磁铁瞬态仿真基本步骤 | 第49-52页 |
4.2 电磁铁的时间特性 | 第52-53页 |
4.3 磁场随时间的变化 | 第53-54页 |
4.4 线圈参数对瞬态特性的影响 | 第54-60页 |
4.4.1 线圈电压对瞬态特性的影响 | 第55-57页 |
4.4.2 线圈电阻对瞬态特性的影响 | 第57-58页 |
4.4.3 线圈电感对瞬态特性的影响 | 第58-60页 |
4.5 衔铁材料对瞬态特性的影响 | 第60-62页 |
4.6 本章小结 | 第62-63页 |
总结与展望 | 第63-65页 |
1 总结 | 第63-64页 |
2 展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
附录A 攻读硕士学位期间发表及录用学术论文 | 第70-71页 |
附录B 专利申请情况 | 第71-72页 |
附录C 科研项目与实践 | 第72页 |