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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

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