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堆叠高温超导带材交流损耗特性的数值分析

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第8-18页
    1.1 研究背景第8-12页
        1.1.1 超导体的发展历程简介第8-11页
        1.1.2 超导材料的分类第11-12页
    1.2 研究现状第12-16页
        1.2.1 高温超导体的研究现状和应用第12-13页
        1.2.2 高温堆叠超导带材交流损耗的研究现状第13-16页
    1.3 本文的主要工作第16-18页
第二章 高温超导带材交流损耗的基本理论和数值分析第18-27页
    2.1 Maxwell方程组和电磁本构方程第18-19页
    2.2 交流损耗的基本理论第19-21页
        2.2.1 交流损耗的产生机制第19-20页
        2.2.2 交流损耗的基本计算方法第20-21页
    2.3 高温超导体的E-J本构关系第21-22页
        2.3.1 临界态Bean模型第21页
        2.3.2 E-J幂指数模型第21页
        2.3.3 临界态Kim模型第21-22页
    2.4 基于H方法的交流损耗计算模型第22-26页
        2.4.1 常用的计算电磁量的方法第22-23页
        2.4.2 H方法有限元分析第23-26页
    2.5 超导体的磁化强度第26页
    2.6 本章小结第26-27页
第三章 堆叠高温超导带材交流损耗特性的研究第27-41页
    3.1 研究模型介绍第27-30页
    3.2 数值模拟及结果分析第30-35页
        3.2.1 不同堆叠层数对带材磁化强度的影响第30-31页
        3.2.2 不同堆叠层数对交流损耗影响第31-35页
    3.3 磁场与带材宽表面不同夹角对交流损耗的影响第35-39页
        3.3.1 模型介绍第35-36页
        3.3.2 磁场角度对交流损耗的影响第36-39页
    3.4 本章小结第39-41页
第四章 同时加载传输电流与交变磁场对交流损耗的影响第41-50页
    4.1 研究模型介绍第41-42页
    4.2 外加磁场和传输电流的等效关系第42-44页
    4.3 数值模拟结果及分析第44-49页
    4.4 本章小结第49-50页
第五章 结论和展望第50-52页
参考文献第52-58页
致谢第58页

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