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基于场路结合的永磁直流电动机优化设计

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
1 绪论第9-15页
   ·国内外研究现状第9-13页
     ·永磁直流电机的研究现状第9-10页
     ·优化算法及其在电机设计中的应用情况第10-11页
     ·永磁直流电动机设计方法研究现状第11-13页
   ·本文研究的目的和意义第13-14页
     ·本文研究的目的第13页
     ·本文研究的意义第13-14页
   ·本文研究的主要内容第14-15页
2 永磁直流电动机的基本结构、工作原理和设计方法第15-22页
   ·引言第15页
   ·永磁直流电动机的基本结构和工作原理第15-17页
     ·永磁直流电动机的基本结构第15-16页
     ·永磁直流电动机的工作原理第16-17页
   ·永磁直流电动机的设计方法第17-20页
     ·等效磁路设计方法第17-19页
     ·电磁场有限元计算第19-20页
   ·本文的研究工具第20-21页
     ·Ansoft 简介第20-21页
     ·Visual Basic 简介第21页
   ·小结第21-22页
3 基于电磁场分析的永磁直流电动机主要系数计算第22-31页
   ·引言第22页
   ·气隙系数的有限元计算第22-24页
   ·漏磁系数的有限元计算第24-27页
   ·电枢计算长度的有限元计算第27页
   ·计算极弧系数的有限元计算第27-30页
   ·小结第30-31页
4 基于电磁场分析的永磁直流电动机齿槽转矩研究第31-42页
   ·引言第31页
   ·齿槽转矩的产生机理第31页
   ·齿槽转矩的计算方法第31-36页
     ·齿槽转矩计算方法介绍第31-32页
     ·时变运动场计算齿槽转矩第32-36页
   ·齿槽转矩的削弱方法第36-41页
     ·齿槽转矩的削弱方法介绍第36-37页
     ·本文提出的削弱齿槽转矩的新方法第37-41页
   ·小结第41-42页
5 基于电磁场分析的永磁直流电动机偏心磁极结构设计研究第42-50页
   ·引言第42页
   ·永磁直流电动机交轴电枢反应的特点及其对性能的影响第42-44页
   ·偏心磁极结构设计对气隙磁场畸变率和环火影响的研究第44-48页
   ·偏心磁极结构设计对换向区磁密大小和换向影响的研究第48-49页
   ·小结第49-50页
6 粒子群算法的基本理论与数值检验第50-57页
   ·引言第50页
   ·粒子群算法的基本理论第50-51页
   ·粒子群算法的参数分析与设置第51-52页
   ·粒子群算法的数学检验第52-56页
     ·数值实验软件的开发第52页
     ·Rosenbrock 函数的数值检验第52-54页
     ·Shubert 函数的数值检验第54-55页
     ·Schaffer 函数的数值检验第55-56页
     ·粒子群算法与模拟退火算法的对比第56页
   ·小结第56-57页
7 粒子群算法在永磁直流电动机优化设计中的应用第57-67页
   ·引言第57页
   ·永磁直流电动机的优化设计模型第57-59页
     ·目标函数第57页
     ·约束条件第57-58页
     ·优化变量第58-59页
   ·基于粒子群算法的永磁直流电动机优化设计软件研发第59-63页
     ·优化设计软件的研发思路第59页
     ·软件功能与系统框图第59-60页
     ·软件功能模块简介第60-63页
   ·粒子群算法在永磁直流电动机优化设计中的应用研究第63-66页
     ·优化设计数学模型第63-64页
     ·优化结果及其分析第64-66页
   ·小结第66-67页
8 全文总结与展望第67-69页
   ·全文总结第67-68页
   ·后续工作展望第68-69页
致谢第69-70页
参考文献第70-73页
附录第73-75页
 作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文第73-75页

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