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 |