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连续波回旋管的热特性研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 回旋管概述第10-11页
    1.2 研究背景及意义第11-12页
    1.3 国内外的研究现状第12-14页
        1.3.1 国外的研究现状第12-13页
        1.3.2 国内的研究现状第13-14页
    1.4 本学位论文的主要工作与结构安排第14-16页
第二章 传热学基本理论与ANSYS软件第16-31页
    2.1 传热学的相关理论第16-19页
        2.1.1 传热学的研究内容及方法第16页
        2.1.2 热能传递的基本方式第16-18页
        2.1.3 传热过程第18-19页
    2.2 对流换热理论第19-27页
        2.2.1 对流换热的影响因素第19-21页
        2.2.2 对流换热问题的数学描述第21页
        2.2.3 对流换热的实验关联式第21-27页
    2.3 ANSYS软件简介第27-30页
        2.3.1 ANSYS热分析简介第27-29页
        2.3.2 ANSYS热分析的基本步骤第29-30页
        2.3.3 ANSYS热应力分析简介第30页
    2.4 本章小结第30-31页
第三章 回旋管输出窗的热特性分析第31-51页
    3.1 输出窗的设计概述第31-36页
        3.1.1 输出窗的设计要求第31-33页
        3.1.2 输出窗窗片材料的选择第33-34页
        3.1.3 输出窗损坏的原因第34-35页
        3.1.4 抑制输出窗损坏的方法第35-36页
    3.2 圆波导输出窗的设计计算第36-40页
        3.2.1 输出窗反射系数与其厚度的关系第36-38页
        3.2.2 输出窗内瞬时场幅值的分布第38页
        3.2.3 输出窗功率损耗的计算第38-40页
    3.3 圆波导输出窗的热分析理论第40-42页
        3.3.1 输出窗热源的计算第40-41页
        3.3.2 输出窗的边界条件和临界温度差第41页
        3.3.3 对流换热系数的计算第41-42页
    3.4 输出窗热特性分析的结果第42-50页
        3.4.1 输出窗热分析的结果第42-46页
        3.4.2 输出窗热应力分析的结果第46-48页
        3.4.3 CST仿真结果第48-50页
    3.5 本章小结第50-51页
第四章 回旋管收集极的热特性分析第51-70页
    4.1 收集极的功率损耗第51-53页
        4.1.1 电子落点第51-52页
        4.1.2 功率损耗的计算第52-53页
        4.1.3 功率损耗密度的加载方式第53页
    4.2 收集极的热分析理论第53-57页
        4.2.1 对流换热系数的计算第53-55页
        4.2.2 收集极外表面温度的计算第55-56页
        4.2.3 收集极内表面温度的计算第56-57页
    4.3 收集极热分析的结果第57-65页
        4.3.1 收集极热分析的边界条件第57-59页
        4.3.2 竖直散热结构收集极的优化设计第59-62页
        4.3.3 螺旋散热结构收集极的优化设计第62-65页
    4.4 收集极的热应力分析第65-69页
        4.4.1 收集极热应力分析的边界条件第65-67页
        4.4.2 收集极热应力分析的结果第67-69页
    4.5 本章小结第69-70页
第五章 总结第70-72页
致谢第72-73页
参考文献第73-76页
攻硕期间取得的研究成果第76-77页

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