摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
中英文对照表 | 第13-14页 |
记号说明 | 第14-15页 |
第1章 绪论 | 第15-21页 |
1.1 论文研究背景及意义 | 第15-16页 |
1.2 高温超导磁悬浮振动系统研究现状 | 第16-19页 |
1.3 本论文的主要研究内容与目的 | 第19-21页 |
第2章 负载状态下高温超导磁悬浮系统动态特性参数 | 第21-34页 |
2.1 实验原理与测试设备 | 第21-27页 |
2.1.1 测试方案的制定与原理 | 第21-22页 |
2.1.2 测试设备 | 第22-25页 |
2.1.3 测试试件 | 第25-26页 |
2.1.4 信号处理 | 第26-27页 |
2.2 垂向移动 | 第27-29页 |
2.3 横向移动 | 第29页 |
2.4 纵向偏载 | 第29-31页 |
2.5 横向偏载 | 第31-33页 |
2.6 小结 | 第33-34页 |
第3章 相对运行下高温超导体的振动特性实验研究 | 第34-59页 |
3.1 实验设备及实验过程简介 | 第34-40页 |
3.1.1 测试设备简介 | 第34-36页 |
3.1.2 圆盘形永磁轨道 | 第36-38页 |
3.1.3 实验方案的设计 | 第38-40页 |
3.2 高温超导体的振动响应特性 | 第40-43页 |
3.3 运行速度的影响 | 第43-48页 |
3.4 场冷高度的影响 | 第48-51页 |
3.5 加速方式的影响 | 第51-57页 |
3.5.1 逐级加减速 | 第51-54页 |
3.5.2 循环加减速 | 第54-57页 |
3.5.3 长时间运行 | 第57页 |
3.6 小结 | 第57-59页 |
第4章 高温超导磁悬浮振动系统数值计算模型及其验证 | 第59-83页 |
4.1 高温超导磁悬浮振动系统 | 第59-61页 |
4.2 超导体振动微分方程 | 第61-64页 |
4.3 超导体与永磁轨道电磁作用力 | 第64-70页 |
4.3.1 电磁场三维控制方程 | 第65-66页 |
4.3.2 E-J本构关系及其影响因素 | 第66-68页 |
4.3.3 数值计算方法 | 第68-70页 |
4.3.4 求解方法及计算流程 | 第70页 |
4.4 永磁轨道不平顺和磁场计算模型 | 第70-74页 |
4.4.1 永磁轨道表面不平顺 | 第71-72页 |
4.4.2 永磁轨道磁场计算 | 第72-74页 |
4.5 温度场控制方程 | 第74-77页 |
4.6 数值计算模型的验证 | 第77-82页 |
4.6.1 轨道磁场 | 第77-78页 |
4.6.2 模型验证 | 第78-82页 |
4.7 小结 | 第82-83页 |
第5章 自由悬浮状态下高温超导体的振动特性 | 第83-108页 |
5.1 垂向激励下超导体振动特性及其影响因素研究 | 第83-95页 |
5.1.1 垂向激励下超导体的振动响应特性 | 第83-85页 |
5.1.2 工作条件 | 第85-88页 |
5.1.3 材料性能 | 第88-89页 |
5.1.4 几何尺寸 | 第89页 |
5.1.5 受迫振动 | 第89-91页 |
5.1.6 温度效应 | 第91-93页 |
5.1.7 预载条件 | 第93-95页 |
5.2 横向激励下超导体振动特性及其影响因素研究 | 第95-102页 |
5.2.1 横向激励下超导体的振动响应特性 | 第95-97页 |
5.2.2 工作条件 | 第97-98页 |
5.2.3 材料性能 | 第98-99页 |
5.2.4 受迫振动 | 第99-100页 |
5.2.5 温度效应 | 第100-102页 |
5.3 固有频率 | 第102-106页 |
5.3.1 工作条件 | 第104-105页 |
5.3.2 材料性能 | 第105-106页 |
5.4 小结 | 第106-108页 |
第6章 运行状态下高温超导体的垂向振动特性 | 第108-134页 |
6.1 运行状态下超导体的垂向振动响应特性 | 第108-112页 |
6.2 激扰变化 | 第112-119页 |
6.3 工作条件 | 第119-125页 |
6.4 材料性能 | 第125-126页 |
6.5 运行速度 | 第126-131页 |
6.6 预载条件 | 第131-132页 |
6.7 小结 | 第132-134页 |
结论 | 第134-136页 |
本论文的主要创新点 | 第136页 |
值得进一步开展的工作 | 第136-137页 |
致谢 | 第137-138页 |
参考文献 | 第138-149页 |
攻读博士学位期间发表的论文及科研成果 | 第149-152页 |