摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第10-22页 |
1.1 课题来源、研究目的及意义 | 第10-11页 |
1.1.1 课题来源 | 第10页 |
1.1.2 研究目的及意义 | 第10-11页 |
1.2 血泵及磁力传动技术的研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 血泵及其驱动方式的发展历史及研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 磁力传动技术的研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 血泵磁力驱动的研究现状 | 第13-14页 |
1.3 硅钢片电磁铁在磁力传动中的应用 | 第14-16页 |
1.3.1 硅钢片概述 | 第14-15页 |
1.3.2 硅钢片电磁体研究现状 | 第15-16页 |
1.3.3 取向硅钢片电磁体研究现状 | 第16页 |
1.4 多场耦合问题研究综述 | 第16-19页 |
1.4.1 多场耦合问题分类及求解方法 | 第16-17页 |
1.4.2 多场耦合问题研究现状 | 第17-18页 |
1.4.3 磁力机械中多场耦合问题研究 | 第18-19页 |
1.5 本文的研究内容及方法路线 | 第19-22页 |
2 电磁体材料及结构研究 | 第22-32页 |
2.1 驱动对象及研究方法 | 第22-24页 |
2.1.1 永磁轴流式血泵的结构及性能指标 | 第22-23页 |
2.1.2 永磁轴流式血泵外磁驱动原理 | 第23页 |
2.1.3 大间隙磁力传动系统 | 第23-24页 |
2.2 电磁体材料方案仿真 | 第24-26页 |
2.2.1 新材料方案的提出 | 第24页 |
2.2.2 仿真条件及说明 | 第24-25页 |
2.2.3 系统驱动力矩仿真 | 第25-26页 |
2.3 电磁体结构方案仿真 | 第26-30页 |
2.3.1 新结构方案的提出 | 第26-27页 |
2.3.2 仿真条件及说明 | 第27页 |
2.3.3 系统耦合机理仿真 | 第27-29页 |
2.3.4 系统驱动力矩仿真 | 第29-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-32页 |
3 取向硅钢片电磁体驱动力矩研究 | 第32-42页 |
3.1 研究对象及方法 | 第32-34页 |
3.1.1 研究对象 | 第32-33页 |
3.1.2 仿真步骤 | 第33页 |
3.1.3 结果处理 | 第33-34页 |
3.2 取向硅钢片驱动力矩研究 | 第34-35页 |
3.3 系统主要参数对驱动力矩的影响规律 | 第35-40页 |
3.3.1 通电电流对驱动力矩的影响规律 | 第35-36页 |
3.3.2 线圈匝数对驱动力矩的影响规律 | 第36页 |
3.3.3 舌口宽度对驱动力矩的影响规律 | 第36-37页 |
3.3.4 舌口高度对驱动力矩的影响规律 | 第37-38页 |
3.3.5 窗口宽度对驱动力矩的影响规律 | 第38页 |
3.3.6 耦合距离对驱动力矩的影响规律 | 第38-39页 |
3.3.7 连接部宽度对驱动力矩的影响规律 | 第39-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-42页 |
4 电磁体耦合场研究 | 第42-54页 |
4.1 电磁体耦合场有限元计算模型 | 第42-47页 |
4.1.1 电磁场涡流计算方法 | 第42-44页 |
4.1.2 温度场计算方法 | 第44-46页 |
4.1.3 耦合场非线性问题的求解 | 第46-47页 |
4.2 电磁体耦合场仿真分析 | 第47-53页 |
4.2.1 仿真对象及方法 | 第47-48页 |
4.2.2 仿真步骤 | 第48-51页 |
4.2.3 仿真结果及分析 | 第51-53页 |
4.3 本章小结 | 第53-54页 |
5 实验研究 | 第54-70页 |
5.1 实验系统简介 | 第54-56页 |
5.1.1 实验装置 | 第54-56页 |
5.1.2 实验数据的采集方法 | 第56页 |
5.2 实验过程及实验结果分析 | 第56-67页 |
5.2.1 电磁体材料方案负载力矩及系统能量传递效率测定实验 | 第56-60页 |
5.2.2 电磁体结构方案负载力矩及系统能量传递效率测定实验 | 第60-62页 |
5.2.3 系统主要参数对系统负载力矩影响规律测定实验 | 第62-64页 |
5.2.4 电磁体不同位置温度测定实验 | 第64-67页 |
5.3 本章小结 | 第67-70页 |
6 全文总结与展望 | 第70-72页 |
6.1 全文总结 | 第70-71页 |
6.2 展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-80页 |
攻读硕士学位期间研究成果 | 第80-82页 |
致谢 | 第82-83页 |