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环状超磁致伸缩致动器设计与研究

摘要第11-12页
Abstract第12-13页
第1章 绪论第14-26页
    1.1 超磁致伸缩材料概述第14-18页
        1.1.1 磁致伸缩第14-16页
        1.1.2 超磁致伸缩材料第16-18页
    1.2 超磁致伸缩致动器研究与应用现状第18-21页
        1.2.1 超磁致伸缩致动器的常见结构第18-19页
        1.2.2 超磁致伸缩致动器应用现状第19-21页
    1.3 课题背景与选题意义第21-23页
    1.4 本文主要研究内容第23-26页
第2章 环状GMM的设计与选型第26-32页
    2.1 环状GMM材料的选取第26-27页
    2.2 环状GMM径向尺寸估算第27-28页
    2.3 环状GMM轴向尺寸估算第28-30页
    本章小结第30-32页
第3章 环状GMA磁路结构设计与优化第32-48页
    3.1 驱动磁场估算和驱动线圈设计第32-37页
        3.1.1 线圈线径的确定第32-33页
        3.1.2 线圈参数的确定第33-35页
        3.1.3 线圈的优化设计第35-37页
    3.2 基于磁路的磁场计算第37-41页
        3.2.1 不考虑接触面气隙的情况第37-39页
        3.2.2 考虑接触面气隙的情况第39-41页
    3.3 基于Ansoft Maxwell 16的磁场仿真与磁路优化第41-46页
        3.3.1 模型建立及相关定义第41-42页
        3.3.2 磁路设计仿真研究第42-45页
        3.3.3 磁路结构对GMM内磁场强度及均匀性的影响第45-46页
    3.4 两种分析结果比较第46-47页
    本章小结第47-48页
第4章 环状GMA温控结构设计及温度场相关研究第48-62页
    4.1 环状GMA温控结构设计第48-56页
        4.1.1 GMA常见的温控结构第48-49页
        4.1.2 环状GMA温控结构设计与仿真第49-56页
    4.2 温度-机械耦合场对环状GMA输出特性的影响第56-60页
        4.2.1 温度-机械耦合场对环状GMA输出位移的影响第56-58页
        4.2.2 温度-机械耦合场对环状GMA输出力的影响第58-60页
    4.3 结果分析第60-61页
    本章小结第61-62页
第5章 环状GMA机械结构设计第62-68页
    5.1 预紧机构及壳体设计与测算第62-64页
        5.1.1 预紧力对GMM输出的影响第62页
        5.1.2 预紧机构设计和碟簧选型第62-64页
    5.2 环状GMA整体受力情况仿真及校核第64-67页
    本章小结第67-68页
第6章 环状GM输出特性实验研究第68-74页
    6.1 环状GMA测试平台搭建第68-69页
    6.2 环状GMA输出特性实验研究第69-72页
        6.2.1 输出力实验研究第70-71页
        6.2.2 输出位移实验研究第71-72页
    本章小结第72-74页
总结与展望第74-76页
    总结第74页
    创新点第74-75页
    展望第75-76页
参考文献第76-82页
攻读硕士学位期间取得的成果第82-84页
致谢第84-85页
学位论文评阅及答辩情况表第85页

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