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超导电机复合材料的电磁力学行为研究

中文摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第11-28页
    1.1 研究背景第11-19页
        1.1.1 超导材料的发展第11-13页
        1.1.2 超导材料的特性及分类第13页
        1.1.3 超导带材和线材介绍第13-16页
        1.1.4 超导材料的电磁本构方程第16-19页
    1.2 研究现状及进展第19-26页
        1.2.1 高温超导材料电磁行为研究第19-21页
        1.2.2 高温超导材料力学行为研究第21-23页
        1.2.3 超导旋转电机的研究进展第23-26页
    1.3 本文的主要内容第26-28页
第二章 弯曲应变下复合超导带材的交流损耗计算第28-44页
    2.1 计算模型和方程第28-37页
        2.1.1 几何模型第28-29页
        2.1.2 热残余应变第29-30页
        2.1.3 外加弯曲作用下的变形分析第30-33页
        2.1.4 交流损耗的计算模型第33-37页
    2.2 计算结果和讨论第37-43页
        2.2.1 不同外加磁场下的临界电流密度第37-38页
        2.2.2 不同外加磁场角度下的损耗第38-39页
        2.2.3 传输电流的损耗第39-40页
        2.2.4 同时存在外加磁场和传输电流时的损耗第40-42页
        2.2.5 芯丝间距对损耗的影响第42-43页
    2.3 本章小结第43-44页
第三章 不同组分比的Bi2223带材的力学行为研究第44-57页
    3.1 Bi2223带材临界电流密度的计算第44-46页
    3.2 外场下感应电流计算方法第46-49页
    3.3 带材均匀化后的力学行为研究第49-56页
    3.4 本章小结第56-57页
第四章 超导电缆和带材阵列的电磁/力学行为研究第57-84页
    4.1 Bi2212圆线及电缆的电磁/力学行为第57-73页
        4.1.1 Bi2212芯丝的几何结构第57-58页
        4.1.2 电流和磁场分布的计算方法第58-59页
        4.1.3 力学方程第59-60页
        4.1.4 单根圆线第60-66页
        4.1.5 两根圆线第66-69页
        4.1.6 6绕1电缆第69-72页
        4.1.7 卢瑟夫电缆第72-73页
    4.2 REBCO超导带材阵列的电磁/力学行为第73-83页
        4.2.1 计算模型第73-76页
        4.2.2 模型的验证第76页
        4.2.3 外磁场下临界电流的计算第76-77页
        4.2.4 不同的传输电流/磁场条件下的应力分布第77-79页
        4.2.5 阵列结构的行数和列数对应力的影响第79-82页
        4.2.6 带材间距对应力的影响第82-83页
    4.3 本章小结第83-84页
第五章 全超导电机的数值模拟第84-109页
    5.1 计算模型和方程第84-93页
        5.1.1 全超导发电机模型第84-85页
        5.1.2 REBCO带材的超导性质第85-86页
        5.1.3 T-Aformulation第86-90页
        5.1.4 超导电机转子的模拟第90-92页
        5.1.5 超导线圈的力学模型第92-93页
    5.2 计算结果和讨论第93-108页
        5.2.1 T-Aformulation与H-Aformulation的对比第93-97页
        5.2.2 电磁行为计算结果第97-100页
        5.2.3 力学行为计算结果第100-105页
        5.2.4 线圈几何结构对损耗及力学行为的影响第105-108页
    5.3 本章小结第108-109页
第六章 结束语第109-111页
参考文献第111-123页
在学期间的研究成果第123-124页
致谢第124页

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