摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-12页 |
1.1 课题背景 | 第8-9页 |
1.2 课题的研究目的和意义 | 第9-10页 |
1.3 国内外研究现状与分析 | 第10-11页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第11-12页 |
第2章 继电器热特性的仿真分析方法 | 第12-27页 |
2.1 引言 | 第12页 |
2.2 继电器产品特征与热源分析 | 第12-17页 |
2.3 有限元模型的建立 | 第17-22页 |
2.3.1 几何模型的简化说明 | 第17-19页 |
2.3.2 材料热力学属性 | 第19-20页 |
2.3.3 COMSOL Multiphysics软件的设置方法 | 第20-22页 |
2.4 仿真结果分析 | 第22-24页 |
2.5 边界条件对结果的影响 | 第24-26页 |
2.6 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 继电器热稳定性的仿真分析方法 | 第27-37页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 稳态温升的影响因素 | 第27-31页 |
3.2.1 触头材料 | 第27-28页 |
3.2.2 簧片尺寸 | 第28-30页 |
3.2.3 触头尺寸 | 第30-31页 |
3.3 冲击电流工况的仿真分析 | 第31-34页 |
3.4 热稳定性影响因素 | 第34-36页 |
3.5 本章小结 | 第36-37页 |
第4章 继电器触头系统电动力的仿真分析方法 | 第37-52页 |
4.1 引言 | 第37页 |
4.2 触头接触对间Holm力的仿真分析 | 第37-46页 |
4.2.1 数学模型的建立 | 第37-38页 |
4.2.2 仿真模型的简化 | 第38-40页 |
4.2.3 斑点形状的影响 | 第40-46页 |
4.3 接触系统电动斥力的仿真分析 | 第46-51页 |
4.3.1 几何模型的简化 | 第46-47页 |
4.3.2 三力平衡分析 | 第47-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-52页 |
第5章 继电器短时耐受能力的试验研究 | 第52-55页 |
5.1 实验条件 | 第52-53页 |
5.2 实验结果与分析 | 第53-55页 |
结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-59页 |
攻读学位期间发表的学术论文及其它成果 | 第59-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
个人简历 | 第62页 |