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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

김종우 (경북대학교, 경북대학교 대학원)

지도교수
이세희
발행연도
2015
저작권
경북대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

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The various electromagnetic force calculation for the electro-mechanical system that consisted for the magnetic material have been studied to deal with mechanical problem. Total force that calculated by all methods has good agreement, however, force density was different in each method, especially the Maxwell stress tensor. Generally, the Maxwell stress tensor is based on the surface force density. Compared with volume force density, it has different force density and deformation. First, FEM was used to compare difference of the Maxwell stress tensor and any volume force density methods. Secondly, the virtual air gap, which can modify surface force density as volume force density, was applied to Korteweg-Helmholtz and several methods to compare each other in some cases. It shows that force density and deformation that obtained by all modified methods have the same results. As a result, this paper insists that surface force density is different with body force density in several cases and the Korteweg-Helmholtz
method with the virtual air gap is characterized as volume force density.

목차

목 차 i
그림 목차 iii
표 목차 iv
1. 서 론 1
1.1 연구의 배경 및 목적 1
1.2 연구의 개요 3
2. 일반적인 전자기력밀도에 관한 표현식 4
2.1 전자기력밀도가 가지는 문제에 관한 수식적 접근 4
2.2 로렌츠힘의 밀도 6
2.3 맥스웰 응력법 7
2.4 등가 자화개념에 의한 전자기력밀도 10
2.4.1 자하에 의한 전자기력밀도 10
2.4.2 자화전류에 의한 전자기력밀도 13
2.4.3 켈빈의 전자기력밀도 14
2.5 Korteweg-Helmholtz의 전자기력밀도 16
2.5.1 일반적인 Korteweg-Helmholtz의 전자기력밀도 16
2.5.2 선형매질에서 Korteweg-Helmholtz의 전자기력밀도 19
3. 가상공극개념과 외부자기장 20
3.1 전자기력밀도와 가상공극법 20
3.2 가상공극에서의 자기장 22
4. 가상공극을 적용한 Korteweg-Helmholtz의 전자기력밀도 23
5. 전자기력밀도의 수치해석적 접근 25
5.1 전자계-구조변형 해석 25
5.1.1 직선도체 모델 26
5.1.2 고리형태의 자성체 모델 31
5.2 가상공극을 적용한 Korteweg-Helmholtz의 전자기력밀도 검증 35
5.2.1 전자석 모델 35
5.2.2 변압기 코어 모델 37
5.2.3 자성체 모델 39
5.2.4 맥스웰 응력법의 방향성이 가지는 문제점 40
6. 결 론 43
참고문헌 44
Abstract 46

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