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城轨交通中直线感应牵引电机的设计与特性计算

致谢第5-6页
中文摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 绪论第11-19页
    1.1 课题研究背景第11页
    1.2 直线电机的起源第11-14页
    1.3 直线感应电机的工作原理第14-15页
    1.4 直线感应电机的结构和分类第15-17页
    1.5 本文所做的工作第17-19页
2 直线电机特性计算第19-39页
    2.1 直线电机等效电路第19-22页
    2.2 直线电机内的电磁场第22-24页
    2.3 直线感应电机的法向力第24-31页
    2.4 直线感应电机的次级阻抗角第31-39页
        2.4.1 次级阻抗角的计算第31-34页
        2.4.2 次级涡流损耗的分析模型第34-36页
        2.4.3 次级阻抗角对电机性能的影响第36-37页
        2.4.4 次级阻抗角对电机性能的影响涡流损耗第37-38页
        2.4.5 本章小结第38-39页
3 直线感应电机的设计第39-47页
    3.1 直线电机设计所需的原始数据第39页
    3.2 电磁气隙和铝板厚度的确定第39-40页
    3.3 直线感应电机设计实例第40-43页
    3.4 滚筒型直线电机实验平台的设计第43-47页
4 涡流场下的有限元仿真和分析第47-71页
    4.1 涡流场基本理论第47页
    4.2 涡流场下直线电机的仿真结果及分析第47-51页
    4.3 涡流场下直线电机的各个方向的磁场及分析第51-58页
        4.3.1 磁通密度的横向分量及侧向力第51-54页
        4.3.2 磁通密度的法向分量及推力第54-56页
        4.3.3 磁通密度的法向分量及推力第56-57页
        4.3.4 直线电机中其他部分的磁场以及磁导率的分析第57-58页
    4.4 涡流场下直线电机初级次级发生侧向位移是的仿真结果及分析第58-69页
        4.4.1 初级、次级发生侧向位移时的情况第59-60页
        4.4.2 初级、次级发生侧向位移电磁方程及边界条件第60-61页
        4.4.3 初级、次级发生侧向位移时仿真分析第61-69页
    4.5 本章小结第69-71页
5 瞬态场下直线电机的特性分析第71-77页
    5.1 铝板厚度对电机性能影响的分析第71-73页
    5.2 对槽宽和槽深的优化第73-75页
    5.3 本章小结第75-77页
6 基于遗传算法的直线感应电机帽型次级的优化设计研究第77-85页
    6.1 帽形次级等效电路第78-79页
    6.2 优化计算第79-81页
    6.3 有限元仿真第81-84页
    6.4 本章小结第84-85页
7 总结与展望第85-87页
    7.1 总结第85页
    7.2 展望第85-87页
参考文献第87-91页
附录A第91-92页
附录B第92-94页
附录C第94-97页
附录D第97-99页
作者简历第99-103页
学位论文数据集第103页

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