摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第7-21页 |
1.1 研究背景 | 第7-14页 |
1.1.1 水电阀门概述 | 第7-8页 |
1.1.2 新型水电阀 | 第8-14页 |
1.1.2.1 电磁阀 | 第8-10页 |
1.1.2.2 压电阀 | 第10-12页 |
1.1.2.3 磁致伸缩阀 | 第12-14页 |
1.2 磁致伸缩材料及其工程应用 | 第14-16页 |
1.2.1 磁致伸缩材料的发展 | 第14页 |
1.2.2 磁致伸缩材料的致动机理与优良特性 | 第14-16页 |
1.2.3 磁致伸缩材料的工程应用 | 第16页 |
1.3 磁致伸缩式驱动器的国内外研究现状 | 第16-19页 |
1.3.1 磁致伸缩式驱动器的国外研究现状 | 第16-18页 |
1.3.2 磁致伸缩式驱动器的国内研究现状 | 第18-19页 |
1.4 论文研究意义与内容安排 | 第19-21页 |
1.4.1 研究的意义 | 第19页 |
1.4.2 论文内容安排 | 第19-21页 |
第二章 磁致伸缩式惯性冲击驱动器的设计 | 第21-30页 |
2.1 磁致伸缩式惯性冲击驱动器的驱动策略 | 第21-26页 |
2.1.1 惯性冲击驱动器与惯性冲击原理 | 第21-23页 |
2.1.2 磁致伸缩式惯性冲击驱动器运动过程 | 第23-26页 |
2.2 磁致伸缩式惯性冲击驱动器结构 | 第26-27页 |
2.3 磁致伸缩式惯性冲击驱动器的驱动元件 | 第27-29页 |
2.3.1 磁致伸缩棒的选取 | 第27页 |
2.3.2 磁致伸缩棒的磁场分析 | 第27-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 磁致伸缩式惯性冲击驱动器的建模与有限元分析 | 第30-45页 |
3.1 材料模型 | 第30-32页 |
3.1.1 建模思路 | 第30页 |
3.1.2 Jiles-Atherton磁滞模型 | 第30-32页 |
3.2 驱动器模型 | 第32-35页 |
3.3 有限元分析 | 第35-44页 |
3.3.1 有限元分析软件COMSOL Multiphysics | 第35-36页 |
3.3.2 模型有限元求解过程与结果 | 第36-41页 |
3.3.3 有限元参数扫描分析 | 第41-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 磁致伸缩式惯性冲击驱动器的实验研究 | 第45-55页 |
4.1 实验系统 | 第46-48页 |
4.2 实验结果与讨论 | 第48-52页 |
4.3 磁致伸缩式驱动器面向水电阀门的应用 | 第52-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 总结与展望 | 第55-57页 |
5.1 研究总结 | 第55-56页 |
5.2 进一步的工作与展望 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第62-63页 |
1. 攻读硕士期间参加科研项目情况 | 第62页 |
2. 发表论文 | 第62-63页 |
3. 申报专利 | 第63页 |
4. 获奖 | 第63页 |