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电磁感应式磁力联轴器设计及传动特性研究

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第17-28页
    1.1 引言第17-18页
    1.2 磁力联轴器的分类第18-24页
        1.2.1 同步传动器第20-22页
        1.2.2 磁滞传动器第22-23页
        1.2.3 涡流传动器第23页
        1.2.4 磁阻式传动器第23-24页
    1.3 国内外研究现状第24-26页
        1.3.1 国外研究现状第24-25页
        1.3.2 国内研究现状第25-26页
    1.4 本课题研究的背景和意义第26-27页
    1.5 本文主要研究内容第27-28页
第二章 电磁感应式磁力联轴器结构设计第28-36页
    2.1 电磁感应式磁力联轴器总体结构方案第28-29页
    2.2 永磁材料的主要性能参数第29-30页
        2.2.1 退磁曲线第29-30页
        2.2.2 回复直线第30页
        2.2.3 稳定性第30页
    2.3 外磁转子材料选择第30-32页
    2.4 永磁体设计第32-33页
        2.4.1 永磁体形状选择第32页
        2.4.2 永磁体最佳工作点第32-33页
        2.4.3 永磁体厚度第33页
    2.5 软磁材料的选择第33-34页
    2.6 转子盘设计第34-35页
    2.7 本章小结第35-36页
第三章 电磁场理论和数值分析理论基础第36-54页
    3.1 电磁场的基本理论第36-39页
        3.1.1 电磁场中的基本物理量第36-37页
        3.1.2 麦克斯韦方程第37-39页
    3.2 电磁场的数值计算与分析方法第39-43页
    3.3 等效磁路结构第43-46页
        3.3.1 永磁体等效磁路第43-45页
        3.3.2 电磁感应式磁力联轴器等效磁路第45-46页
    3.4 气隙磁场分析第46-49页
    3.5 内转子外层厚度计算第49-51页
    3.6 传递转矩的计算第51-53页
    3.7 本章小结第53-54页
第四章 电磁感应式联轴器电磁场有限元分析第54-74页
    4.1 ANSYS Maxwell三维静磁场分析第54-58页
        4.1.1 三维静磁场分析理论第54-56页
        4.1.2 三维静磁场分析第56-58页
    4.2 ANSYS Maxwell三维瞬态场分析第58-60页
        4.2.1 三维瞬态场分析原理第58-59页
        4.2.2 三维瞬态场分析第59-60页
    4.3 联轴器各结构参数对传递转矩的影响第60-68页
        4.3.1 永磁体磁极对数对转矩的影响第61-62页
        4.3.2 永磁体厚度对转矩的影响第62-63页
        4.3.3 气隙厚度对转矩的影响第63-65页
        4.3.4 内转子外层厚度对磁力联轴器输出扭矩的影响第65-66页
        4.3.5 内转子内径对磁力联轴器输出扭矩的影响第66-68页
    4.4 联轴器各结构参数对内转子涡流分布的影响第68-71页
        4.4.1 磁极数对内转子涡流的影响第68-69页
        4.4.2 气隙厚度对内转子涡流的影响第69-70页
        4.4.3 转差率对内转子涡流的影响第70-71页
    4.5 单、双层磁力联轴器转矩特性分析比较第71-72页
    4.6 本章小结第72-74页
第五章 电磁感应式联轴器温度场有限元分析第74-83页
    5.1 热分析方法第74页
    5.2 温度场基本方程第74-76页
        5.2.1 导热的基本定律第74-75页
        5.2.2 导热微分方程第75页
        5.2.3 边界条件第75-76页
    5.3 温度场有限元分析第76-78页
        5.3.1 热源第76页
        5.3.2 导热系数第76-77页
        5.3.3 散热系数第77-78页
    5.4 三维温度场有限元分析第78-82页
    5.5 本章小结第82-83页
第六章 总结与展望第83-85页
    6.1 全文总结第83-84页
    6.2 工作展望第84-85页
参考文献第85-88页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第88页

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