+
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

Моделирование нагрузочно-измерительных устройств с полыми немагнитными роторами

Моделирование нагрузочно-измерительных устройств с полыми немагнитными роторами
  • Автор:

    Симонов, Игорь Леонидович

  • Шифр специальности:

    05.09.01

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2009

  • Место защиты:

    Брянск

  • Количество страниц:

    158 с. : ил.

  • 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
"
2.1. Уравнения электромеханического преобразователя с полым немагнитным ротором 
2.3. Исследование влияния вылетов полого немагнитного



Содержание
Введение
I. Существующие методы расчета статических и динамических режимов работы электромеханических устройств с полыми немагнитными роторами
1.1. Аналитические методы расчета электрических машин с полыми немагнитными роторами
1.2. Численные методы расчета электромеханических преобразователей с полыми немагнитными роторами
1.3. Выводы
II. Аналитическое исследование электромеханического преобразователя с полым немагнитным ротором

2.1. Уравнения электромеханического преобразователя с полым немагнитным ротором


2.2. Уравнения бесконечно длинного электромеханического преобразователя с полым немагнитным ротором в режиме электромагнитного тормоза

2.3. Исследование влияния вылетов полого немагнитного


ротора за края статора в электромагнитном тормозе
2.4. Исследование датчика угловых ускорений на базе тахогенератора с полым немагнитным ротором
2.5. Исследование асинхронного двигателя с полым немагнитным ротором

2.6. Исследование тахогенератора с полым немагнитным
ротором
2.7. Применение критического значения магнитного числа
Рейнольдса к расчету активной части электромеханических устройств с полыми немагнитными роторами
2.8. Исследование переходных режимов работы электромеханических устройств с полыми немагнитными роторами
2.9. Выводы
НІ. Разработка программного комплекса для моделирования электромеханического преобразователя с полым немагнитным ротором
3.1. Математические модели электромеханических устройств
с полыми немагнитными роторами
3.2. Программный комплекс РЫКргор для расчета электромеханических преобразователей с полыми немагнитными роторами
3.3. Конечно-элементное моделирование электромеханического преобразователя с полым немагнитным ротором
3.4. Выводы
IV. Численные и экспериментальные исследования электромеханических устройств с полыми немагнитными роторами
4.1. Сопоставление результатов аналитического и конечно-элементного моделирования электромагнитного
тормоза с результатами физического эксперимента
4.2. Исследование электромеханического преобразователя
в режиме асинхронного двигателя
4.3. Исследование электромеханического преобразователя
в режиме тахогенератора
4.4. Исследование электромеханического преобразователя в режиме датчика угловых ускорений
4.5. Выводы
Заключение
Список литературы

С учетом ТОГО, ЧТО напряженность электрического ПОЛЯ имеет ТОЛЬКО Ех И Еу составляющие и пренебрегаем эффектом вытеснения тока в роторе раскроем левую часть уравнения (4):
rotE
і J к
д д д
дх ду dz
Ех Еу

cEv ЭК
дх ду
Согласно принятым допущениям индукция магнитного поля имеет только нормальную к поверхностям статоров и ротора составляющую. При развороте электрической машины на плоскости нормальная составляющая индукции превращается (с учетом выбранной системы координат) в z-составляющую (рис. 2). Линейная скорость движения среды после разворота электромеханического преобразователя связана с угловой скоростью вращения ротора выражением:
v = [Q х FJ=ivx = г v,
где Q - угловая скорость вращения ротора, г - радиус машины. Для упрощения решения системы (2) примем v = const и, учитывая, что v коллинеарен оси х системы координат, можно характеризовать скорость движения среды одной проекцией вектора скорости Ус = v на ось х.
Второе слагаемое уравнения (4), при условии v = const можно упростить:
rotv хй]

дх ду О О
к д_ dz В,
дх дх
Учитывая сказанное, уравнение (4) можно записать в виде:
dEv дЕ

дх ду
dBz дБ,

дБ д t

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.188, запросов: 967