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钨铜偏滤器靶板疲劳损伤与寿命研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第12-24页
    1.1 受控核聚变的研究第12-15页
        1.1.1 能源与可持续发展第12页
        1.1.2 核能的来源与和平利用第12-14页
        1.1.3 磁约束与惯性约束核聚变第14-15页
    1.2 磁约束核聚变与偏滤器第15-19页
        1.2.1 磁约束的实现途径第15-18页
        1.2.2 托卡马克中的偏滤器第18-19页
    1.3 偏滤器损伤失效研究第19-22页
        1.3.1 损伤与失效现象第19-20页
        1.3.2 损伤与失效研究现状第20-22页
    1.4 本论文的主要研究内容与意义第22-24页
第2章 高约束运行模式中偏滤器靶板热负荷特征第24-34页
    2.1 高约束运行模式与ELMs第24-26页
    2.2 第一类ELMs期间偏滤器靶板的热负荷特征第26-31页
        2.2.1 沉积在偏滤器靶板的能量第27页
        2.2.2 内外靶板沉积能量的不对称性第27-28页
        2.2.3 空间分布特征第28-29页
        2.2.4 时间分布特征第29-31页
    2.3 EAST中ELMs期间热负荷特征的研究第31-32页
    2.4 本章小结第32-34页
第3章 第一类ELMs期间钨铜偏滤器靶板响应行为第34-52页
    3.1 EAST钨铜偏滤器第34-38页
        3.1.1 EAST偏滤器发展与升级改造历程第34-35页
        3.1.2 EAST钨铜偏滤器的第一壁结构第35-36页
        3.1.3 偏滤器冷却性能第36-38页
    3.2 温度与结构响应研究第38-51页
        3.2.1 热负荷特征与模型第38-39页
        3.2.2 温度演化历程第39-44页
        3.2.3 热穿透深度第44-49页
        3.2.4 疲劳裂纹萌生寿命第49-51页
    3.3 本章小结第51-52页
第4章 长脉冲H模运行中钨铜偏滤器靶板响应特性第52-72页
    4.1 长脉冲H模运行中靶板热负荷特征第52-59页
    4.2 钨铜偏滤器靶板响应特性第59-70页
        4.2.1 Monoblock结构的关键部位第59-60页
        4.2.2 温度响应模型第60-63页
        4.2.3 结构响应模型第63-70页
    4.3 本章小结第70-72页
第5章 长脉冲H模运行中钨铜偏滤器靶板疲劳损伤与寿命研究第72-88页
    5.1 疲劳损伤与寿命分析方法第72-77页
        5.1.1 雨流计数法第73-74页
        5.1.2 Neuber法则第74-75页
        5.1.3 疲劳损伤与损伤累积法则第75-76页
        5.1.4 疲劳损伤与寿命分析流程第76-77页
    5.2 偏滤器靶板疲劳损伤与寿命模型第77-81页
        5.2.1 钨面向等离子体面损伤与寿命模型第78-79页
        5.2.2 铬锆铜水管损伤与寿命模型第79-81页
    5.3 偏滤器靶板疲劳损伤与寿命分析第81-87页
        5.3.1 钨面向等离子体面疲劳损伤与寿命分析第82-83页
        5.3.2 铬锆铜水管疲劳损伤与寿命分析第83-87页
        5.3.3 疲劳失效第87页
    5.4 本章小结第87-88页
第6章 全文工作总结与展望第88-91页
    6.1 研究工作总结第88-89页
    6.2 论文的特色与创新点第89-90页
    6.3 未来工作展望第90-91页
参考文献第91-98页
附录第98-100页
致谢第100-102页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第102页

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