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磁力机械多场耦合及多学科优化设计

摘要第1-9页
ABSTRACT第9-11页
致谢第11-18页
第一章 绪论第18-30页
   ·引言第18-20页
   ·研究基础和现状第20-27页
     ·磁力机械及其研究内容第20-22页
     ·动态特性研究第22-23页
     ·多场耦合分析方法第23-25页
     ·多学科多目标设计优化的研究第25-27页
   ·课题来源、研究内容与组织结构第27-30页
     ·课题来源第27-28页
     ·论文的主要研究内容与组织结构第28-30页
第二章 磁力机械耦合问题中的数学模型第30-43页
   ·电磁场计算模型第30-33页
   ·温度场计算模型第33-35页
   ·结构场计算模型第35-36页
   ·物理场通用数学模型及多场耦合模型第36-42页
     ·物理场通用数学模型第36-41页
       ·物理场的通用偏微分方程第36-37页
       ·边界条件第37-38页
       ·偏微分方程的一般形式第38页
       ·物理场通用数学模型在多场耦合中的应用第38-40页
       ·泛函离散化及解方程的矩阵形式第40-41页
     ·多场耦合方程的矩阵形式第41-42页
   ·本章小结第42-43页
第三章 磁力机械多场耦合方法第43-60页
   ·磁力机械多场耦合的形式和分析方法第43-45页
   ·磁力机械多场耦合问题建模方法第45-47页
     ·能量转换方法第45-46页
     ·机电类比法第46-47页
   ·磁力机械多场耦合系统的场分解第47-49页
   ·耦合问题的求解策略第49-52页
   ·多场耦合系统的数据管理第52-58页
     ·分析数据表达及传递第52-57页
       ·几何模型第53-54页
       ·CAE 模型第54-56页
       ·分析信息结构第56-57页
     ·多场多学科建模及分析框架第57-58页
   ·本章小结第58-60页
第四章 磁力机械动态特性分析第60-93页
   ·磁力机械动态特性分析的意义和方法第60-73页
     ·动态分析及其意义第60-62页
     ·动态分析的方法第62-73页
       ·动态分析的耦合方程组及求解方法第62-70页
       ·运动问题中的网格处理及建模方法第70-71页
       ·涡流及涡流的产生第71-73页
   ·直动式磁力机械的动态分析第73-82页
     ·直动式磁力机械动态问题的分析模型第73-74页
     ·实例分析第74-82页
   ·旋转式磁力机械的动态分析第82-91页
     ·旋转式磁力机械动态问题的分析模型第82-85页
       ·旋转式磁力机械瞬变过程的数学模型第83-84页
       ·旋转式磁力机械稳定状态的数学模型第84-85页
     ·实例分析第85-91页
   ·本章小结第91-93页
第五章 磁力机械中的温度场分析第93-115页
   ·温度场分析的目的和方法第93-95页
     ·温度场分析的意义和对象第93-94页
     ·温度场与电磁场、机械运动场的耦合关系第94-95页
   ·磁力机械温度场分析的参数第95-102页
     ·热源第95-100页
       ·铜损第95-96页
       ·铁损第96-97页
       ·机械损耗第97-100页
     ·热参数第100-102页
       ·导热系数第100-101页
       ·对流换热系数第101-102页
       ·辐射的热流密度第102页
   ·瞬态温度场的有限元方法第102-103页
   ·电磁离合器的温度场分析实例第103-114页
     ·电磁离合器工况第103-104页
     ·铜损、铁损第104-105页
     ·摩擦损耗第105-109页
     ·传热机制、热参数与边界条件第109-111页
     ·计算结果及分析第111-114页
   ·本章小结第114-115页
第六章 磁力机械的多学科优化设计第115-145页
   ·多学科优化技术体系第115-122页
     ·概述第115-117页
     ·试验设计第117页
     ·近似技术第117-118页
     ·优化算法第118-122页
       ·优化算法分类与MDO 基层算法第119-121页
       ·MDO 高层算法第121-122页
   ·多学科设计优化模型第122-125页
     ·系统分析规划第122-123页
     ·多学科设计优化模型第123-125页
       ·优化目标第123-124页
       ·设计约束第124-125页
       ·设计变量第125页
   ·考虑多场耦合的多学科优化设计流程第125-127页
   ·单目标优化方法第127-132页
     ·实例优化模型第127-128页
     ·优化技术第128-132页
   ·多目标多学科优化方法第132-144页
     ·多目标优化与Pareto 解第132-134页
     ·实例优化模型第134-137页
     ·单级多目标多学科优化实例第137-139页
     ·多级多目标多学科优化方法及实例第139-144页
       ·协同优化方法(CO)第140-141页
       ·CO 与同时分析和设计方法(SAND)的二级优化混合算法第141页
       ·近似方法及优化算法的选择第141-142页
       ·摩擦式电磁离合器优化实例第142-144页
   ·本章小结第144-145页
第七章 总结和展望第145-148页
   ·全文工作总结第145-146页
   ·论文创新点第146页
   ·本文工作的局限和后续工作展望第146-148页
参考文献第148-158页
攻读博士学位期间参加的科研项目第158页
攻读博士学位期间发表的学术论文第158-159页

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