预磁化高温超导块材磁体的悬浮电磁特性研究

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预磁化高温超导块材磁体可以实现远高于现有常规永久磁体的捕获磁通,因而将其引入平移对称型的高温超导磁悬浮系统,不仅可以提高超导材料自身的利用效率,也有助于悬浮系统整体性能的提高。与常规永久磁体不同的是,预磁化高温超导块材磁体依靠其磁化过程中产生的内部感应电流来维持其捕获磁通,在被应用到悬浮系统中时,磁化历史、磁场经历以及超导材料自身的差异都会对其悬浮电磁特性造成一定影响,在工程化应用之前,有必要开展相关的实验和理论研究,探索其可行性和有效性。本论文着眼于研究实际运行条件下,预磁化高温超导块材磁体引入磁悬浮系统后所面临的实际问题,以及各种相关参数可能对其悬浮电磁特性造成的影响。论文采用场冷方式,利用恒磁场充磁机实现高温超导块材的磁化,文中介绍了超导块材的磁化工作原理、能量损耗机理和悬浮系统的相关基础理论。通过外部磁激励强度、消退速率以及施加方式等程序设置和调节,研究了不同磁化历史对预磁化高温超导块材磁体在永磁导轨上方悬浮特性的影响;进而研究了不同磁化模式下,预磁化高温超导块材磁体由力弛豫、水平运动等磁场经历所导致的悬浮性能变化情况;通过钻孔、填充功能性材料以及厚度打磨等加工手段,完成了外形因素的改变对预磁化高温超导块材磁体悬浮特性影响的相关研究。通过三种不同结构的典型永磁导轨测试段的引入,研究了永磁导轨磁场结构和强度对预磁化高温超导块材磁体悬浮特性的影响。在实验测试和理论分析的基础上,建立超导块材二维有限元计算模型,并验证了其计算结果有效性,进而通过多物理场耦合计算,进行了目前暂时无法通过实验手段完成的预磁化高温超导块材磁体电磁特性变化趋势的相关研究。上述实验结果、理论分析和模拟计算,验证了引入预磁化高温超导块材磁体以提高悬浮系统整体性能的可行性,研究并探讨了诸如磁化强度、运动过程、外部磁场构型、厚度等影响因素产生的机理和作用结果,由此得到了与实际运行相贴合的优选工作模式和优化途径,可为预磁化高温超导块材磁体的工程化应用提供具有参考价值的科学数据和设计依据。
摘要第6-7页
Abstract第7页
第1章 绪论第16-28页
    1.1 研究背景第16-17页
    1.2 预磁化高温超导块材磁体原理第17-20页
    1.3 高温超导磁悬浮原理与研究进展第20-24页
    1.4 高温超导块材磁体研究现状第24-26页
        1.4.1 高温超导块材磁体磁化特性研究第24-25页
        1.4.2 高温超导块材磁体的应用研究第25页
        1.4.3 高温超导块材磁体的悬浮特性研究第25-26页
    1.5 本论文的主要研究内容与目的第26-28页
第2章 实验原理与平台搭建第28-48页
    2.1 临界态模型及能量损耗机理第28-31页
    2.2 基于Bean模型的磁化过程分析第31-39页
        2.2.1 脉冲磁化过程分析第31-34页
        2.2.2 场冷磁化过程分析第34-37页
        2.2.3 磁化方式的选择第37-39页
    2.3 实验设备及过程简介第39-47页
        2.3.1 励磁设备简介第39-40页
        2.3.2 悬浮性能测试设备简介第40-41页
        2.3.3 永磁导轨简介第41-44页
        2.3.4 YBCO块材简介第44-45页
        2.3.5 实验流程简介第45-47页
    2.4 小结第47-48页
第3章 磁化历史与悬浮特性第48-74页
    3.1 励磁场强度的影响第48-56页
    3.2 退磁速率的影响第56-65页
    3.3 磁化流程的影响第65-73页
        3.3.1 定速率再磁化过程的影响第66-69页
        3.3.2 变速率再磁化过程的影响第69-71页
        3.3.3 分步退磁过程的影响第71-73页
    3.4 小结第73-74页
第4章 磁场经历与悬浮特性第74-100页
    4.1 永磁导轨磁场特点及对MBSCM悬浮力的影响第74-80页
    4.2 磁化方向对MBSCM悬浮特性的影响第80-85页
    4.3 MBSCM悬浮力弛豫特性研究第85-92页
        4.3.1 N-N模式下MBSCM悬浮力弛豫特性第86-88页
        4.3.2 S-N模式下MBSCM悬浮力弛豫特性第88-90页
        4.3.3 MBSCM悬浮力弛豫特性差异分析及对比第90-92页
    4.4 水平运动对悬浮特性的影响第92-99页
        4.4.1 N-N模式下不同永磁导轨上方水平运动的影响第92-96页
        4.4.2 不同磁化模式下MBSCM水平运动特性对比及分析第96-99页
    4.5 小结第99-100页
第5章 外形因素与悬浮特性第100-113页
    5.1 钻孔对MBSCM悬浮性能的影响第100-105页
    5.2 厚度改变对MBSCM悬浮性能的影响第105-109页
    5.3 正方形MBSCM相关悬浮电磁特性第109-112页
    5.10 小结第112-113页
第6章 计算与仿真模拟第113-131页
    6.1 高温超导块材计算模型的建立第113-114页
    6.2 实验与计算结果对比及分析第114-117页
    6.3 退磁速率与温升模拟第117-120页
    6.4 内部缺陷及钻孔相关影响分析第120-125页
    6.5 不同磁化模式下MBSCM工作过程模拟第125-128页
    6.6 外形因素改变对MBSCM磁化特性影响第128-129页
    6.7 小结第129-131页
结论第131-133页
本论文的主要创新点第133-134页
值得进一步开展的工作第134-135页
致谢第135-136页
参考文献第136-147页
攻读学位期间的研究成果第147-149页
    在学期间发表的论文第147-149页
    在学期间申请的专利第149页
    在学期间参加的科研项目第149页
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