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基于三维磁场计算的永磁音圈电机结构优化设计

第一章 绪论第1-12页
   ·引言第8页
   ·VCM 的特点第8-9页
   ·国内外VCM 的发展状况第9-10页
   ·课题意义第10-11页
   ·本论文的工作、预期结果和创新点第11-12页
第二章 基本理论与结构第12-23页
   ·VCM 工作原理第12-14页
     ·基本原理第12-14页
     ·现有技术的缺点第14页
   ·VCM 力矩常数的意义第14-16页
     ·力矩常数介绍第14-15页
     ·力矩常数测量方法第15页
     ·力矩常数对VCM 性能的影响第15-16页
   ·VCM 结构分类第16-18页
     ·内磁式结构与外磁式结构第16页
     ·长音圈结构与短音圈结构第16-17页
     ·动圈式结构和动铁式结构第17页
     ·直线式结构和摇臂式结构第17-18页
   ·VCM 的主要应用范围第18-23页
     ·VCM 在硬盘驱动器中的应用第18-20页
     ·VCM 在光盘驱动器中的应用第20-22页
     ·VCM 在电刷试验台中的应用第22-23页
第三章 电机电磁场有限元(FEM)仿真分析的基本理论第23-41页
   ·电机电磁场基本理论第23-29页
     ·电磁场参数第23-25页
     ·用于电机的修正公式第25-26页
     ·电磁场的公式第26-28页
     ·关于边界条件的注释第28-29页
   ·有限元基本理论第29-33页
     ·电磁场的数值计算方法简介第29-30页
     ·有限元原理第30-31页
     ·有限元法在电磁场分析中的应用第31-33页
   ·有限元分析软件 ANSYS 介绍第33-34页
     ·软件简介第33页
     ·ANSYS 在电磁场分析中的应用第33-34页
   ·应用ANSYS对VCM电磁场的仿真分析过程第34-41页
     ·建立模型第35-37页
     ·加载和求解第37-38页
     ·分析结果第38-41页
第四章 结构设计第41-51页
   ·VCM 设计原则及步骤第41-42页
   ·磁钢的设计与计算第42-49页
     ·永磁材料选择原则第42页
     ·通用高性能永磁材料的磁性和物理特性第42-44页
     ·永磁体的最佳工作点第44-46页
     ·VCM 磁钢设计方法第46-49页
   ·动圈的设计与计算第49-50页
   ·机械结构设计第50-51页
第五章 结构优化第51-67页
   ·结构优化设计的意义第51-52页
   ·磁体结构的优化设计第52-67页
     ·磁钢的选择第52-55页
     ·极靴结构对 VCM 性能的影响第55-58页
     ·短路环对 VCM 性能的影响第58-67页
       ·理论分析第58-64页
       ·仿真分析第64-65页
       ·采用短路环夹层结构的设计方案第65-67页
第六章 结论第67-69页
参考文献第69-73页
硕士期间发表学术论文和参加科研情况的说明第73-74页
致谢第74页

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