直线超声电机微观摩擦磨损分析和实验研究
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第17-31页 |
1.1 引言 | 第17页 |
1.2 直线超声电机的发展 | 第17-23页 |
1.2.1 国外结构设计的研究现状 | 第18-20页 |
1.2.2 国内结构设计的研究现状 | 第20-23页 |
1.3 超声电机动力学模型的研究现状 | 第23-28页 |
1.3.1 超声电机摩擦接触模型的研究现状 | 第24-26页 |
1.3.2 超声电机机电耦合模型的研究现状 | 第26-28页 |
1.4 超声电机磨损的研究现状 | 第28-29页 |
1.5 本课题研究意义及主要内容 | 第29-31页 |
第二章 考虑表面粗糙度的直线超声电机接触模型 | 第31-62页 |
2.1 引言 | 第31页 |
2.2 电机结构和激励方式 | 第31-33页 |
2.2.1 电机结构 | 第31-33页 |
2.2.2 电机激励方式 | 第33页 |
2.3 电机的接触模型 | 第33-42页 |
2.3.1 接触模型 | 第34-37页 |
2.3.2 整机动力学模型 | 第37-42页 |
2.4 仿真分析 | 第42-52页 |
2.4.1 参数确定 | 第43-45页 |
2.4.2 仿真结果分析 | 第45-52页 |
2.5 实验研究 | 第52-60页 |
2.5.1 定子扫频 | 第52-53页 |
2.5.2 实验设置 | 第53页 |
2.5.3 电机输出特性计算与实验验证 | 第53-57页 |
2.5.4 模型比较 | 第57-60页 |
2.6 本章小结 | 第60-62页 |
第三章 表面粗糙度对直线超声电机温度的影响分析 | 第62-88页 |
3.1 引言 | 第62页 |
3.2 有限元分析 | 第62-75页 |
3.2.1 热传递的方式 | 第62页 |
3.2.2 温度场边界条件和初始条件 | 第62-63页 |
3.2.3 瞬态热分析 | 第63-64页 |
3.2.4 损耗计算 | 第64-65页 |
3.2.5 有限元仿真 | 第65-69页 |
3.2.6 仿真结果分析 | 第69-75页 |
3.3 热机电耦合特性分析 | 第75-84页 |
3.3.1 热传递方程 | 第76页 |
3.3.2 参数确定 | 第76-79页 |
3.3.3 计算过程 | 第79-80页 |
3.3.4 仿真结果分析 | 第80-84页 |
3.4 实验研究 | 第84-86页 |
3.5 本章小结 | 第86-88页 |
第四章 直线超声电机摩擦磨损特性研究 | 第88-110页 |
4.1 引言 | 第88页 |
4.2 电机结构和运动机理 | 第88-91页 |
4.2.1 电机结构 | 第88-89页 |
4.2.2 电机运动机理 | 第89-90页 |
4.2.3 定子扫频 | 第90-91页 |
4.3 实验设置 | 第91-93页 |
4.4 实验步骤 | 第93页 |
4.5 实验结果及讨论 | 第93-108页 |
4.5.1 材料参数 | 第93-94页 |
4.5.2 电机速度特性分析 | 第94-100页 |
4.5.3 磨损率分析 | 第100-103页 |
4.5.4 接触表面粗糙度参数分析 | 第103-104页 |
4.5.5 磨损机理分析 | 第104-108页 |
4.6 实验结果比较 | 第108-109页 |
4.7 本章小结 | 第109-110页 |
第五章 直线超声电机磨损预测模型 | 第110-119页 |
5.1 引言 | 第110页 |
5.2 磨损理论 | 第110-112页 |
5.3 动力学模型 | 第112-113页 |
5.4 仿真分析与实验验证 | 第113-117页 |
5.4.1 参数确定 | 第114-116页 |
5.4.2 实验验证 | 第116-117页 |
5.5 本章小结 | 第117-119页 |
第六章 总结与展望 | 第119-122页 |
6.1 本文主要工作及创新点 | 第119-120页 |
6.1.1 本文主要工作 | 第119-120页 |
6.1.2 本文主要创新点 | 第120页 |
6.2 进一步展望 | 第120-122页 |
参考文献 | 第122-130页 |
致谢 | 第130-131页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第131页 |