+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Переходные и установившиеся режимы электромеханических устройств с массивными роторами

Переходные и установившиеся режимы электромеханических устройств с массивными роторами
  • Автор:

    Маклаков, Владимир Петрович

  • Шифр специальности:

    05.09.01

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2002

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    165 с.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"
I. Анализ существующих методов расчета стационарных 
2.2. Разработка расчетных схем электромеханических преобразователей с массивными ферромагнитными роторами



Содержание
Введение

I. Анализ существующих методов расчета стационарных


и переходных режимов работы электромеханических преобразователей с массивными ферромагнитными роторами .
1.1. Аналитические методы расчета электромеханических преобразователей с массивными роторами . . .
1.2. Численные методы расчета электромеханических преобразователей с массивными роторами . .
1.3. Выводы
II. Уравнения электромеханического преобразователя и анализ влияния его параметров на величину электромагнитного момента
2.1. Распространение плоской электромагнитной волны в тонкой ферромагнитной пластине при изменяющейся магнитной проницаемости . . . . . . .
2.2. Разработка расчетных схем электромеханических преобразователей с массивными ферромагнитными роторами
2.3. Линейный электромеханический преобразователь с массивным ферромагнитным ротором . . . .
2.4. Электромеханический преобразователь с массивным цилиндрическим ротором . . . . . .
2.5. Переходные режимы работы электромеханического преобразователя с массивным ротором . . . .
2.6. Анализ влияния параметров электромеханического преобразователя на величину электромагнитного момента .
2.7. Электромеханический преобразователь в режиме асинхронного двигателя
2.8. Выводы
III. Алгоритмы численного моделирования электромеханических преобразователей с массивными роторами
3.1. Моделирование электромагнитных процессов в тонкой ферромагнитной пластине при изменяющейся магнитной проницаемости
3 ,2. Моделирование линейного электромеханического преобразователя с массивным ротором . . . .
3.3. Моделирование электромеханического преобразователя с массивным цилиндрическим ротором .
3.4. Алгоритм моделирования динамических режимов электромеханического преобразователя . . . .
3.5. Программный комплекс С 'аІс.ЧІШ для расчета электромеханических преобразователей с массивными роторами
3.6. Выводы
IV. Численные и экспериментальные исследования электромеханических устройств с массивными роторами
4.1. Исследование электромагнитных процессов в тонкостенной ферромагнитной пластине .

4.2. Исследование электромеханического преобразователя в режиме электромагнитного тормоза
4.3. Исследование электромеханического преобразователя в режиме асинхронного двигателя
4.4. Сопоставление результатов моделирования в декартовой и цилиндрической системах координат
4.5. Исследование динамических режимов электромеханического преобразователя .
4.6. Выводы
Заключение
Список литературы
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение

щении процесс распространения электромагнитной волны в исследуемом сердечнике описывается следующей системой уравнений:
rot Н =уЕ rat А-В
Е =-— -grad® dt

Н = /{В)
где В — вектор индукции электромагнитного поля; // - вектор напряженности магнитного поля; Е - вектор напряженности электрического поля; А - векторный магнитный потенциал; <р - скалярный потенциал; у — удельная электропроводность; Я = /(в) - аппроксимирующая зависимость основной кривой намагничивания, полученной экспериментально при постоянных токах.
Решение системы (1) целесообразно получить относительного векторного магнитного потенциала, т.к. его введение позволяет точно связать магнитный поток пластины с разностью потенциалов ее поверхностей при решении уравнения электрического равновесия намагничивающей обмотки.
Поскольку: rot И = rot — „Р
В ) rot В

gradf — IxJi . W
-у E,

rot В = p

Замена в данном выражении индукции и напряженности на векторный магнитный потенциал дает:
rot rot А
[Vpxroti]

PY — + gradcp .

Так как: rot rot А = grad div А - Si2 А то полагая grad div А = -ру grad <р

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.131, запросов: 967