课题根据磁力机械的主要应用功能(传动、支承、联接)和场源(永磁场与电磁场)形式,以在设计方法上有典型意义的磁力齿轮、磁力轴承和电磁离合器为实例,在各自已有设计理论和方法基础上,关注系统内的耦合现象、机理与效应,建立反映耦合关系并适于求解的多场耦联模型,运用现代数值计算方法对之求解,并以实验结果作校核与验证,以揭示多物理场耦合条件下磁力机械参数设计时应考虑的相关要素和应遵循的规律。考虑多场耦合效应的磁力机械分析与设计方法,是对现有磁路法或场路结合设计法的重大改进,是提高磁力机械精度、可靠性、动力学品质等性能指标的重要的应用基础研究。
项目根据磁力机械的主要应用功能(传动、支承、联接)和场源(永磁场与电磁场)形式,以在设计方法上有典型意义的磁力齿轮、磁力轴承、电磁离合器、磁力联轴节和磁力凸轮为实例,在各自已有设计理论和方法基础上,关注系统内的耦合现象、机理与效应,建立反映耦合关系并适于求解的多场耦联模型,运用现代数值计算方法对之求解,并以实验结果作校核与验证,以揭示多物理场耦合条件下磁力机械参数设计时应考虑的相关要素和应遵循的规律。考虑多场耦合效应的磁力机械分析与设计方法,是对现有磁路法或场路结合设计法的重大改进,是提高磁力机械精度、可靠性、动力学品质等性能指标的重要的应用基础研究。