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ADS超导磁体水平测试降温过程研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-21页
    1.1 课题背景第9-12页
        1.1.1 ADS直线加速器介绍第9-10页
        1.1.2 ADS超导磁体的介绍第10-12页
    1.2 国内外研究现状及分析第12-19页
        1.2.1 电流引线研究现状第12-15页
        1.2.2 磁体降温冷却的国内外研究现状第15-18页
        1.2.3 低温恒温器冷屏研究现状第18-19页
    1.3 主要研究内容第19-21页
第2章 电流引线的结构设计与分析第21-32页
    2.1 引言第21页
    2.2 电流引线的组成第21-28页
        2.2.1 编织带第22页
        2.2.2 绝缘材料第22-23页
        2.2.3 电流引线的设计方法第23-26页
        2.2.4 热锚第26-28页
    2.3 电流引线加载时的模拟分析第28-30页
    2.4 本章小结第30-32页
第3章 超导磁体降温过程的模拟研究第32-55页
    3.1 引言第32-34页
        3.1.1 水平测试低温恒温器第32-34页
        3.1.2 ADS超导磁体降温系统第34页
    3.2 控制方程第34-35页
    3.3 湍流模型第35-37页
    3.4 物性参数第37-41页
        3.4.1 超导磁体物性第37-41页
        3.4.2 氦的物性第41页
    3.5 物理模型和网格第41-43页
        3.5.1 物理模型的简化第41-42页
        3.5.2 网格划分第42-43页
    3.6 ADS超导磁体降温过程的模拟第43-46页
        3.6.1 磁体降温流程第43-44页
        3.6.2 计算条件第44页
        3.6.3 模拟结果及分析第44-46页
    3.7 磁体降温过程的改进与优化第46-53页
        3.7.1 液氦消耗量的计算第46-49页
        3.7.2 磁体复温过程第49-52页
        3.7.3 优化前后对比第52-53页
    3.8 本章小结第53-55页
第4章 冷屏的热力分析及对磁体降温的影响第55-66页
    4.1 引言第55-56页
    4.2 冷屏部件组成结构第56-58页
    4.3 冷屏的温度场及热力耦合分析第58-64页
        4.3.1 流动边界条件的确定第58页
        4.3.2 温度场分析第58-61页
        4.3.3 热-力耦合分析第61-63页
        4.3.4 屏体壁厚的选择第63-64页
    4.4 冷屏对磁体降温的影响第64-65页
    4.5 本章小结第65-66页
结论第66-68页
参考文献第68-74页
致谢第74页

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