稀土永磁同步电动机CAD系统
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| ·电机CAD技术的现状与发展 | 第9-13页 |
| ·电机CAD系统的概念模型及其特点 | 第9-10页 |
| ·电机CAD技术的发展过程与现状 | 第10-11页 |
| ·电机CAD技术发展趋势 | 第11-12页 |
| ·国内外电机CAD技术现状 | 第12-13页 |
| ·稀土永磁同步电动机的现状与发展 | 第13-15页 |
| ·高性能永磁材料的发展 | 第13-14页 |
| ·稀土永磁同步电动机的发展与现状 | 第14-15页 |
| ·稀土永磁同步电动机CAD系统研究的意义 | 第15-16页 |
| ·本论文所做主要工作 | 第16-17页 |
| 第二章 稀土永磁同步电动机的设计模型 | 第17-35页 |
| ·稀土永磁同步电动机的性能特点 | 第17页 |
| ·稀土永磁同步电动机的设计方法 | 第17-31页 |
| ·设计任务 | 第18-19页 |
| ·初始设计参量 | 第19-24页 |
| ·校核电机的性能指标 | 第24-31页 |
| ·调整电机设计有关参量 | 第31页 |
| ·寻求最佳设计方案 | 第31页 |
| ·稀土永磁同步电动机设计关键技术—磁钢失磁校核 | 第31-34页 |
| ·磁钢失磁的机理 | 第31-32页 |
| ·钕铁硼永磁电机磁钢失磁原因 | 第32-33页 |
| ·最大去磁时永磁体工作点校核 | 第33-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 第三章 REPMSM CAD系统的总体设计 | 第35-60页 |
| ·CAD系统设计原则 | 第35-36页 |
| ·软件的总体设计 | 第36-45页 |
| ·软件模块划分及总体结构 | 第36-37页 |
| ·软件的界面设计 | 第37-43页 |
| ·软件功能 | 第43-45页 |
| ·CAD系统的数据库设计 | 第45-48页 |
| ·电机CAD系统中工程数据库特性 | 第45页 |
| ·开放式电机CAD系统数据分析 | 第45-47页 |
| ·稀土永磁同步电动机CAD系统数据模型 | 第47页 |
| ·开放式电机CAD系统数据库系统设计 | 第47-48页 |
| ·CAD系统绘图模块的实现 | 第48-52页 |
| ·计算机辅助绘图的基本方法 | 第48-49页 |
| ·计算机辅助绘图模块的功能 | 第49-50页 |
| ·电机CAD系统中绘图模块的开发 | 第50-52页 |
| ·优化设计模块开发 | 第52-58页 |
| ·稀土永磁同步电动机优化设计的数学模型 | 第52-54页 |
| ·稀土永磁同步电动机优化设计算法选择 | 第54-58页 |
| ·本章小结 | 第58-60页 |
| 第四章 稀土永磁同步电动机CAD系统的设计实例 | 第60-78页 |
| ·技术性能指标 | 第60页 |
| ·CAD设计输出结果 | 第60-71页 |
| ·电机样机实验结果 | 第71-76页 |
| ·CAD输出结果与实测值比较 | 第76-77页 |
| ·本章小结 | 第77-78页 |
| 第五章 结语与展望 | 第78-81页 |
| ·论文总结 | 第78-79页 |
| ·后续工作的展望 | 第79-81页 |
| 研究生期间工作总结 | 第81-82页 |
| 参考文献 | 第82-86页 |
| 致谢 | 第86-87页 |
| 西北工业大学 学位论文知识产权声明书 | 第87页 |
| 西北工业大学 学位论文原创性声明 | 第87页 |