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回旋管电子光学系统的热分析及结构优化

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第9-16页
    1.1 回旋器件简介第9-11页
    1.2 热分析的研究意义第11-12页
    1.3 热分析的研究现状第12-15页
    1.4 论文的结构安排第15-16页
第二章 回旋电子光学系统热优化机理第16-23页
    2.1 回旋管工作机理简介第16-18页
    2.2 电子光学系统理论分析第18-19页
    2.3 绝热压缩理论第19-20页
    2.4 阴极组件热设计机理第20-22页
    2.5 本章小结第22-23页
第三章 传热学基础理论第23-31页
    3.1 导热理论基础第23-26页
        3.1.1 导热基本定律第23页
        3.1.2 导热系数第23-24页
        3.1.3 导热微分方程第24-26页
    3.2 热对流第26-28页
        3.2.1 对流换热的分类第26-27页
        3.2.2 牛顿冷却公式第27页
        3.2.3 对流换热系数的计算第27-28页
    3.3 热辐射第28-30页
    3.4 本章小结第30-31页
第四章 阴极热子组件的热分析及结构优化第31-52页
    4.1 阴极热子组件的热分析第31-34页
        4.1.1 阴极有限元模型的建立第31-32页
        4.1.2 材料设置和网格划分第32-33页
        4.1.3 定义边界条件并求解第33-34页
    4.2 低加热功率阴极结构的优化第34-40页
        4.2.1 支撑筒切缝数目对阴极温度分布的影响第34-36页
        4.2.2 切缝角度对阴极温度分布的影响第36-38页
        4.2.3 热屏对阴极温度的影响第38-39页
        4.2.4 优化结构对加热功率的影响第39-40页
    4.3 阴极启动时间的分析第40-48页
        4.3.1 阴极瞬态热分析第40-42页
        4.3.2 填充材料对启动时间的影响第42-44页
        4.3.3 阴极质量对启动时间的影响第44-46页
        4.3.4 切缝对阴极启动时间的影响第46-48页
    4.4 阴极热形变分析第48-51页
        4.4.1 热形变分析求解第49页
        4.4.2 热形变分析结果第49-51页
    4.5 本章小结第51-52页
第五章 大功率均匀收集极的优化第52-61页
    5.1 电子运动轨迹理论计算与模拟仿真第52-56页
        5.1.1 电子运动轨迹第52-54页
        5.1.2 单级收集极仿真第54-56页
    5.2 斜面收集极结构的设计第56-58页
        5.2.1 斜面收集结构的优化第56-57页
        5.2.2 斜面收集极结构优化结果第57-58页
    5.3 不同收集极结构的热分析第58-60页
    5.4 本章小结第60-61页
第六章 总结与展望第61-63页
致谢第63-64页
参考文献第64-67页
攻读硕士学位期间取得的成果第67-68页

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