摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
目录 | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 比例电磁铁的研究意义 | 第9页 |
1.1.1 电液比例技术概况 | 第9页 |
1.2 国内外关于比例电磁铁建模与仿真的研究现状 | 第9-12页 |
1.2.1 国内研究现状及分析 | 第9-11页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第11-12页 |
1.3 本文研究的技术路线 | 第12-13页 |
第二章 电磁场有限元分析理论与方法 | 第13-34页 |
2.1 比例电磁铁结构与原理简介 | 第13-14页 |
2.2 电磁场基本理论 | 第14-22页 |
2.2.1 真空中的麦克斯韦方程组 | 第14-15页 |
2.2.2 介质中的麦克斯韦方程组 | 第15-16页 |
2.2.3 电磁场的边界条件 | 第16-18页 |
2.2.4 恒定电流的磁场 | 第18-20页 |
2.2.5 磁场的能量与磁场力 | 第20-22页 |
2.3 电磁铁常用的分析方法及有限元方法的优点 | 第22-23页 |
2.4 电磁场有限元分析应用单元 | 第23-24页 |
2.5 电磁场有限元分析的三种分析方法及其选择 | 第24页 |
2.5.1 磁标量位方法 | 第24页 |
2.5.2 磁矢量位方法 | 第24页 |
2.5.3 棱边单元法 | 第24页 |
2.6 电磁宏使用范围及分类 | 第24-25页 |
2.7 ANSYS 计算的三种磁力和三种力矩 | 第25-27页 |
2.7.1 ANSYS 计算的三种磁力 | 第25-26页 |
2.7.2 ANSYS 计算的三种力矩 | 第26-27页 |
2.8 三维静态磁场标量法分析 | 第27-28页 |
2.8.1 三维静态磁场标量法用到的单元 | 第27页 |
2.8.2 三维静态磁场分析的连通域 | 第27-28页 |
2.9. 三维静态磁场标量法的三种求解方法 | 第28-30页 |
2.9.1 用 RSP 法求解 | 第28-29页 |
2.9.2 用 DSP 法求解 | 第29页 |
2.9.3 用 GSP 法求解 | 第29-30页 |
2.10 施加边界条件和载荷 | 第30-31页 |
2.10.1 3D 静态磁场分析加载 | 第30-31页 |
2.10.2 边界条件 | 第31页 |
2.10.3 标记 | 第31页 |
2.11 查看求解结果 | 第31-34页 |
2.11.1 主数据与导出数据 | 第31-32页 |
2.11.2 磁力线 | 第32页 |
2.11.3 等值线显示 | 第32页 |
2.11.4 列表显示 | 第32-33页 |
2.11.5 电磁力 | 第33-34页 |
第三章 三维磁场有限元分析方法在比例电磁铁中的应用 | 第34-46页 |
3.1 创建物理环境 | 第34-37页 |
3.1.1 设置分析参数与给出分析题目 | 第34-35页 |
3.1.2 选定分析单元类型 | 第35页 |
3.1.3 定义材料属性 | 第35-37页 |
3.2 建模、赋予属性和划分网格 | 第37-43页 |
3.2.1 建模 | 第37-39页 |
3.2.2 定义单位制 | 第39-41页 |
3.2.3 赋予属性 | 第41页 |
3.2.4 划分网格 | 第41-43页 |
3.3 创建衔铁组件 | 第43页 |
3.4 求解计算 | 第43页 |
3.5 查看求解结果 | 第43-46页 |
第四章 比例电磁铁的力特性仿真分析 | 第46-56页 |
4.1 比例电磁铁仿真结果及其分析 | 第46-55页 |
4.1.1 位移—力特性仿真与分析 | 第46-47页 |
4.1.2 位移—力特性仿真结果与实验结果比较 | 第47页 |
4.1.3 结构—力特性仿真与分析 | 第47-50页 |
4.1.4 材料—力特性仿真与分析 | 第50-53页 |
4.1.5 电流—力特性仿真与分析 | 第53-55页 |
4.2 比例电磁铁仿真分析存在的问题及改进办法 | 第55-56页 |
4.2.1 仿真数据与实验数据略有差异的原因 | 第55页 |
4.2.2 改进办法 | 第55-56页 |
第五章 总结与展望 | 第56-57页 |
5.1 总结 | 第56页 |
5.2 展望 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第61-62页 |
详细中文摘要 | 第62-64页 |
详细英文摘要 | 第64-65页 |