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永磁-感应子式磁力丝杠的电磁特性研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-16页
        1.2.1 单边励磁结构第10-12页
        1.2.2 双边励磁结构第12-16页
    1.3 磁力丝杠目前存在的问题第16页
    1.4 本文的主要研究内容第16-17页
第2章 磁力丝杠的机理分析第17-29页
    2.1 引言第17页
    2.2 永磁式磁力丝杠的机理分析第17-21页
        2.2.1 永磁式磁力丝杠的结构第17-18页
        2.2.2 永磁式磁力丝杠的运行机理第18-19页
        2.2.3 永磁式磁力丝杠的推力产生机理第19-21页
    2.3 感应子式磁力丝杠的机理分析第21-25页
        2.3.1 感应子式磁力丝杠的提出第21-22页
        2.3.2 感应子式磁力丝杠的运行机理第22-25页
    2.4 永磁-感应子式磁力丝杠的机理分析第25-27页
        2.4.1 永磁-感应子式磁力丝杠的结构第25-26页
        2.4.2 永磁-感应子式磁力丝杠的运行机理第26-27页
    2.5 三种磁力丝杠的联系与区别第27-28页
    2.6 本章小结第28-29页
第3章 永磁式磁力丝杠的电磁场计算及特性分析第29-41页
    3.1 引言第29页
    3.2 永磁式磁力丝杠的电磁场三维有限元计算与分析第29-31页
    3.3 推力-位移特性的计算与分析第31-33页
        3.3.1 推力-位移曲线第31-32页
        3.3.2 极对数对推力-位移特性的影响第32-33页
    3.4 永磁式磁力丝杠三维有限元模型的简化第33-36页
    3.5 基于等效二维模型的永磁推力性能分析第36-40页
        3.5.1 永磁体宽度系数对推力峰值的影响第36页
        3.5.2 极距对推力峰值的影响第36-37页
        3.5.3 气隙长度对推力峰值的影响第37-38页
        3.5.4 齿高对推力的影响第38-40页
    3.6 本章小结第40-41页
第4章 感应子式磁力丝杠的电磁场计算及特性分析第41-52页
    4.1 引言第41页
    4.2 感应子式磁力丝杠电磁场的二维电磁场计算第41-43页
    4.3 感应子式磁力丝杠的推力-位移特性第43-47页
    4.4 齿槽结构几何参数对电磁推力的影响第47-51页
        4.4.1 转子齿高对电磁推力的影响第47-48页
        4.4.2 动子齿高对电磁推力的影响第48-50页
        4.4.3 动子齿宽对电磁推力的影响第50-51页
    4.5 本章小结第51-52页
第5章 永磁-感应子式磁力丝杠的特性分析第52-60页
    5.1 引言第52页
    5.2 永磁-感应子式磁力丝杠的推力-位移特性分析第52-55页
        5.2.1 永磁体单独作用时推力-位移特性第52-53页
        5.2.2 励磁绕组通电流后的推力-位移特性第53-55页
    5.3 永磁-感应子式磁力丝杠的动态调节特性第55-58页
    5.4 齿槽结构对调节特性的影响第58-59页
    5.5 本章小结第59-60页
结论第60-61页
参考文献第61-65页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第65-67页
致谢第67页

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