导读:本文包含了动圈力马达论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:动圈式力马达,磁路计算,数学建模,有限元
动圈力马达论文文献综述
刘硕,蔡勇,沈莹杰,方辉[1](2016)在《动圈式力马达特性有限元建模与分析》一文中研究指出动圈式力马达又称为动圈式比例电磁铁,是电液比例阀、伺服阀的基础核心部件,广泛应用于电液系统、电磁振动系统中。动圈式力马达磁路计算因影响因子分散、非线性因素和强耦合因素过多,采用传统的磁路理论计算极为困难。本文基于有限元方法,建立了动圈式力马达的精确数学模型,通过Ansoft软件仿真,对永磁体半径、永磁体高度、主气隙高度、极靴厚度等关键结构参数对输出力特性的影响进行了分析,为进一步提升动圈式力马达的输出力特性提供了可靠依据。(本文来源于《农机使用与维修》期刊2016年12期)
杨逢瑜,刘欣玉,杨龙[2](2012)在《新型高频动圈式直线力马达的研究》一文中研究指出直接反馈两级滑阀式电液伺服阀的动圈式直线力马达存在质量比较大、电磁力小、响应时间长和响应速度慢的问题。通过分析传统动圈式直线力马达的永磁体放置方法及其永磁体磁化方向,发现磁力线分布不均匀,磁通密度低,而且与线圈电流方向不垂直。在现有的技术基础上,提出根据磁力线方向的异同在轴向放置3组线圈,形成一种新型五环型Halbach磁化阵列动圈式直线力马达。静态磁场与动态特性的仿真结果表明:新型直线力马达产生的电磁力提高2.5倍左右,阶跃响应时间为6 ms,频宽达到277 Hz。(本文来源于《机床与液压》期刊2012年09期)
宋晶,吴水萍,吕敏建[3](2007)在《基于NdFeB永磁材料的动圈力马达磁场分析》一文中研究指出动圈式力马达是一种借助于永磁体建立磁场,使带电线圈在磁场力的作用下做直线运动的一种电-机转换元件。不同的永磁体材料直接影响着动圈力马达的性能。本文借助ANSYS磁场分析软件,对基于NdFeB永磁材料的动圈力马达做了磁场分析研究。通过研究发现使动圈力马达获得相同的输出力,当采用NdFeB永磁材料时,可以减小动圈力马达的结构尺寸,提高其动态特性。(本文来源于《机电工程技术》期刊2007年05期)
王军贤[4](2005)在《基于ANSYS的电液伺服阀动圈力马达的研究与仿真分析》一文中研究指出电液伺服阀的电—机能量转换器件作为电液伺服阀的关键部件,具有体积大、频率响应低、频带较窄、输出力小、阻尼小等特点,提高电—机能量转换器件的频率响应和负载能力是提高电液伺服阀稳定等性能以及抗污染能力、减少故障的前提。 本文以直动式电液伺服阀的动圈力马达为研究对象,在广泛研究国内外相关文献资料及工作的基础上,结合实际“DCMD—1”型动圈电液伺服阀实例,对“基于ANSYS的电液伺服阀动圈力马达仿真与分析”进行了较为深入的研究。 本文首先从电磁场理论入手,建立了力马达的静态数学模型,确定力马达的结构尺寸,根据机——电耦合原理,结合广义复阻抗分析方法,较为深入的分析了动圈力马达的阻尼,提出了改善阻尼力的方法。 本文最后分析了提高力马达输出力的叁种方式,通过理论分析,结合ANSYS软件对力马达仿真分析结果参数及磁场受力,对力马达进行了优化分析处理。(本文来源于《武汉科技大学》期刊2005-04-27)
于振燕,杨逢瑜,韩清娟[5](2004)在《动圈式力马达的优化设计》一文中研究指出从磁材料和技术磁化两方面对动圈式力马达进行了设计。使用钕铁硼代替铝镍钴 ,实现了体积的第一次减小 ;从沿磁铁轴向磁化到沿通电线圈的磁力线方向对永久磁铁进行充磁 ,磁力提高 4 0 % ,而且其体积又减为原来的 70 %。永磁体体积的减小 ,使阀的体积也减小 ,由此提高了阀的频率响应。(本文来源于《机床与液压》期刊2004年06期)
动圈力马达论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
直接反馈两级滑阀式电液伺服阀的动圈式直线力马达存在质量比较大、电磁力小、响应时间长和响应速度慢的问题。通过分析传统动圈式直线力马达的永磁体放置方法及其永磁体磁化方向,发现磁力线分布不均匀,磁通密度低,而且与线圈电流方向不垂直。在现有的技术基础上,提出根据磁力线方向的异同在轴向放置3组线圈,形成一种新型五环型Halbach磁化阵列动圈式直线力马达。静态磁场与动态特性的仿真结果表明:新型直线力马达产生的电磁力提高2.5倍左右,阶跃响应时间为6 ms,频宽达到277 Hz。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
动圈力马达论文参考文献
[1].刘硕,蔡勇,沈莹杰,方辉.动圈式力马达特性有限元建模与分析[J].农机使用与维修.2016
[2].杨逢瑜,刘欣玉,杨龙.新型高频动圈式直线力马达的研究[J].机床与液压.2012
[3].宋晶,吴水萍,吕敏建.基于NdFeB永磁材料的动圈力马达磁场分析[J].机电工程技术.2007
[4].王军贤.基于ANSYS的电液伺服阀动圈力马达的研究与仿真分析[D].武汉科技大学.2005
[5].于振燕,杨逢瑜,韩清娟.动圈式力马达的优化设计[J].机床与液压.2004