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激光通信平台用永磁力矩电机轻型化的关键技术研究

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激光通信平台用永磁力矩电机轻型化的关键技术研究
论文目录
 
摘要第1-6页
Abstract第6-14页
第1章 绪论第14-31页
  1.1 课题背景及研究的目的和意义第14-15页
  1.2 永磁力矩电机的国内外研究现状第15-23页
    1.2.1 永磁力矩电机以及在航天领域的应用现状第15-19页
    1.2.2 航天材料的发展第19-22页
    1.2.3 卫星激光通信技术的发展现状第22-23页
  1.3 激光通信平台用直驱式永磁力矩电机的特殊性第23-28页
    1.3.1 卫星激光通信技术及其特点第23页
    1.3.2 激光通信平台用电机特点第23-24页
    1.3.3 直驱方式的特殊性第24-25页
    1.3.4 轻型化的重要性第25-28页
  1.4 本文的主要研究内容第28-31页
第2章 基于材料优化的直驱式永磁力矩电机轻型化技术研究第31-46页
  2.1 引言第31页
  2.2 电机轻型化的研究策略第31-34页
    2.2.1 采用普通材料的直驱式永磁力矩电机设计第31-33页
    2.2.2 电机的轻型化策略分析第33-34页
  2.3 采用铁钴软磁材料的轻型化影响度研究第34-38页
    2.3.1 新型铁钴材料简介第35页
    2.3.2 铁钴合金对齿宽和气隙磁密的影响第35-37页
    2.3.3 磁钢厚度的最优匹配第37-38页
  2.4 采用 48SH永磁材料的轻型化影响度研究第38-40页
  2.5 电机外径对轻型化效果的影响度分析第40-42页
    2.5.1 不同外径尺寸的设计方案与对比第40-42页
    2.5.2 综合各轻型化因素的最终设计方案第42页
  2.6 样机参数及力矩特性测试第42-44页
    2.6.1 样机的尺寸及质量第42-43页
    2.6.2 样机的空载反电势测试第43-44页
    2.6.3 样机的力矩特性测试第44页
  2.7 本章小结第44-46页
第3章 轻型化整体铁钴铁芯结构电机的铁芯损耗研究第46-60页
  3.1 引言第46页
  3.2 激光通信平台用永磁力矩电机的工作状态分析第46-48页
  3.3 铁芯损耗的计算及分析第48-51页
    3.3.1 空载状态的铁心损耗计算第48-50页
    3.3.2 负载状态的铁心损耗计算第50-51页
  3.4 加工方式对铁钴铁心损耗的影响及对比分析第51-56页
  3.5 样机的损耗测量第56-59页
    3.5.1 样机的空载损耗测量第56-58页
    3.5.2 样机的负载损耗测量第58-59页
  3.6 本章小结第59-60页
第4章 轻型化电机的温升及热应力问题研究第60-81页
  4.1 引言第60页
  4.2 不同工作状态下电机的温度场计算第60-69页
    4.2.1 电机三维暂态温度场的求解模型第60-61页
    4.2.2 热源的分析及确定第61-62页
    4.2.3 各工作状态下电机的温度场计算第62-69页
  4.3 机械负载导致的结构热应力研究第69-78页
    4.3.1 热应力产生机理及相关理论计算方法第69-71页
    4.3.2 通电锁定状态下电机结构热应力计算第71-73页
    4.3.3 低速跟踪状态电机结构热应力计算第73-76页
    4.3.4 高速扫描状态电机结构热应力计算第76-78页
  4.4 样机的温升测试及分析第78-80页
  4.5 本章小结第80-81页
第5章 激光通信平台用轻型化电机的多物理场研究及校核第81-102页
  5.1 引言第81页
  5.2 直驱式永磁力矩电机的机械应力研究第81-93页
    5.2.1 直驱式永磁力矩电机的等效负载第81-82页
    5.2.2 机械应力计算的相关理论第82-85页
    5.2.3 电机定转子的机械应力分析第85-93页
  5.3 电机的多物理场应力综合分析第93-98页
    5.3.1 低速跟踪状态应力综合分析第93-96页
    5.3.2 高速扫描状态应力综合分析第96-98页
  5.4 深空环境下电机的极限温度形变分析第98-100页
  5.5 本章小结第100-102页
结论第102-104页
参考文献第104-113页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第113-115页
致谢第115-116页
个人简历第116页

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