大吨位永磁起重设备磁场设计及优化
摘要 | 第1-3页 |
Abstract | 第3-10页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
·引言 | 第10页 |
·永磁起重设备的发展及现状 | 第10-13页 |
·永磁体磁场计算的国内外研究现状 | 第13-15页 |
·国外发展概况 | 第14页 |
·国内发展概况 | 第14-15页 |
·本课题研究的目的和意义 | 第15页 |
·本课题的研究内容及主要工作 | 第15-18页 |
第2章 永磁起重设备的工作原理及磁路的设计原理 | 第18-34页 |
·永磁起重设备组成及其工作原理 | 第18-20页 |
·永磁起重设备概述 | 第18页 |
·永磁起重设备的磁路结构及其工作原理 | 第18-19页 |
·永磁起重设备磁路开关原理 | 第19-20页 |
·磁性材料的技术基础 | 第20-23页 |
·永磁材料的发展概况 | 第20-21页 |
·磁性材料的分类及磁化曲线 | 第21-22页 |
·磁性材料的选择原则及常用的磁性材料性能分析 | 第22-23页 |
·静态磁路法 | 第23-28页 |
·静态磁路中工作点的选择 | 第23-26页 |
·静态磁路中漏磁系数的确定 | 第26-28页 |
·动态磁路法 | 第28-32页 |
·动态磁路的最佳起始工作点的选择 | 第28-31页 |
·永磁起重设备的机械功与有用回复能的关系 | 第31-32页 |
·永磁体吸力公式的推导 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第3章 大吨位永磁起重设备磁场的设计 | 第34-44页 |
·大吨位永磁起重设备的选材 | 第34-35页 |
·永磁材料的选择 | 第34页 |
·磁轭材料的选择 | 第34-35页 |
·大吨位永磁起重设备磁路尺寸的计算分析 | 第35-38页 |
·基于等效磁路网络法对永磁起重设备磁路的计算 | 第38-41页 |
·等效磁路网络法的简介 | 第38页 |
·等效磁路模型的建立 | 第38-39页 |
·等效磁路网络的参数求解 | 第39-41页 |
·大吨位永磁起重设备的吸重的计算分析 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-44页 |
第4章 大吨位永磁起重设备的有限元分析 | 第44-62页 |
·有限元方法 | 第44-46页 |
·有限元方法的概论 | 第44页 |
·有限元方法的基本思想 | 第44-45页 |
·有限元分析(FEA)的求解步骤 | 第45-46页 |
·电磁场有限元分析概要 | 第46-50页 |
·电磁场基本理论 | 第46-48页 |
·电磁场中的边界条件 | 第48-49页 |
·Ansoft 分析对象和求解器 | 第49-50页 |
·吸物状态时永磁起重设备的二维有限元分析 | 第50-55页 |
·永磁起重设备的有限元建模 | 第50页 |
·有限元中材料的定义及分配 | 第50-52页 |
·边界条件和运动选项设置 | 第52-53页 |
·求解选项参数设定 | 第53-54页 |
·求解及后处理 | 第54-55页 |
·卸物状态时永磁起重设备的二维有限元分析 | 第55-57页 |
·磁路开关原理的验证 | 第57-60页 |
·本章小结 | 第60-62页 |
第5章 磁场设计结果分析及优化设计 | 第62-82页 |
·引言 | 第62页 |
·结构参数对磁路的影响 | 第62-69页 |
·参数扫描分析 | 第62-63页 |
·永磁体 B、C 的磁化长度对磁路的影响 | 第63-64页 |
·永磁体 B、C 的宽度对磁路的影响 | 第64-65页 |
·永磁体 E、F 的磁化长度对磁路的影响 | 第65-67页 |
·永磁体 E、F 的宽度对磁路的影响 | 第67-68页 |
·永磁体 E、F 的材料对磁路的影响 | 第68-69页 |
·优化方案的确定 | 第69-70页 |
·优化分析 | 第70-80页 |
·永磁体 B、C 的尺寸优化 | 第70-72页 |
·永磁体 E、F 的尺寸优化 | 第72-74页 |
·永磁体 B、E 的磁化长度优化 | 第74-77页 |
·优化设计最佳方案 | 第77-79页 |
·优化结果的分析及对比 | 第79-80页 |
·本章小结 | 第80-82页 |
结论 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 | 第88-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
详细摘要 | 第91-95页 |