摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 课题的意义和背景 | 第9页 |
1.2 国内外研究状况 | 第9-13页 |
1.2.1 电器元件静态特性研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 电器元件动态特性研究现状 | 第11-12页 |
1.2.3 电器元件电磁机构优化的研究现状 | 第12-13页 |
1.3 本文的主要工作 | 第13-17页 |
第二章 磁保持继电器电磁机构静态特性的仿真研究 | 第17-35页 |
2.1 磁保持继电器的结构及其工作原理 | 第17-18页 |
2.2 磁保持继电器电磁机构的建模与仿真计算 | 第18-30页 |
2.2.1 选取单元并设置材料属性 | 第18-19页 |
2.2.2 建立电磁机构的模型 | 第19-21页 |
2.2.3 网格划分 | 第21-23页 |
2.2.4 创建线圈 | 第23页 |
2.2.5 施加边界条件和力标志 | 第23-24页 |
2.2.6 电磁机构的静态特性计算及分析 | 第24-28页 |
2.2.7 不同磁钢和内铁芯尺寸下的仿真结果及其分析 | 第28-30页 |
2.3 可视化的人机交互计算界面的设计 | 第30-33页 |
2.3.1 设计的步骤和流程图 | 第31-32页 |
2.3.2 可视化人机界面的实现 | 第32-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-35页 |
第三章 磁保持继电器的优化设计 | 第35-45页 |
3.1 磁保持继电器电磁机构优化的研究 | 第35-37页 |
3.1.1 优化的步骤 | 第35-36页 |
3.1.2 优化方法的选取 | 第36-37页 |
3.2 磁保持继电器的优化过程 | 第37-42页 |
3.2.1 优化目的与自由变量的选取 | 第37页 |
3.2.2 约束条件的选取 | 第37-42页 |
3.3 对优化结果的静态特性的验证 | 第42-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-45页 |
第四章 磁保持继电器的动态仿真研究 | 第45-61页 |
4.1 建立磁保持继电器的模型 | 第45-48页 |
4.1.1 磁保持继电器模型的分析 | 第45页 |
4.1.2 建立磁保持继电器的三维模型 | 第45-47页 |
4.1.3 将模型导入到ADAMS | 第47-48页 |
4.2 对磁保持继电器某些部件的柔性化建模 | 第48-52页 |
4.2.1 磁保持继电器柔性化的分析 | 第48-49页 |
4.2.2 对磁保持继电器簧片的柔性化建模 | 第49-52页 |
4.3 对磁保持继电器的动态特性仿真 | 第52-57页 |
4.3.1 运用ADAMS对磁保持继电器进行动态特性仿真的流程 | 第52页 |
4.3.2 添加材料属性和约束条件 | 第52-54页 |
4.3.3 添加电磁力矩和磁链 | 第54-56页 |
4.3.4 建立状态方程 | 第56-57页 |
4.4 磁保持继电器的动态仿真 | 第57-59页 |
4.4.1 磁保持继电器分断过程中的动态特性 | 第57-58页 |
4.4.2 磁保持继电器闭合过程中的动态特性 | 第58-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-61页 |
第五章 磁保持继电器的实验验证 | 第61-65页 |
5.1 引言 | 第61页 |
5.2 磁保持继电器电流测试的实验设计 | 第61-63页 |
5.3 本章小结 | 第63-65页 |
第六章 结论 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第71-73页 |
致谢 | 第73页 |