摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 课题来源 | 第9页 |
1.2 课题研究的背景和意义 | 第9-10页 |
1.3 高温超导(HTS)电缆简介 | 第10-12页 |
1.3.1 高温超导电缆国外研究现状 | 第11-12页 |
1.3.2 高温超导电缆国内研究现状 | 第12页 |
1.4 高温超导电机简介 | 第12-14页 |
1.4.1 高温超导电机国外研究现状 | 第13页 |
1.4.2 高温超导电机国内研究现状 | 第13-14页 |
1.5 过冷氮冷却系统在高温超导技术中的应用概述 | 第14-17页 |
1.5.1 过冷氮冷却系统国外研究现状 | 第14-15页 |
1.5.2 过冷氮冷却系统国内研究现状 | 第15-17页 |
1.6 本文主要的研究内容 | 第17-18页 |
第2章 低温媒质浸泡冷却技术和支撑材料的选取 | 第18-26页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 液氮相变制冷及其性质 | 第18-22页 |
2.3 液氮浸泡冷却技术简介 | 第22-23页 |
2.4 低温机械支撑材料的选取 | 第23-24页 |
2.5 高温超导电机过冷器中冷头换热器材料的选取 | 第24-25页 |
2.6 本章小结 | 第25-26页 |
第3章 低温冷却系统液氮迫流循环参考点状态参数的确定 | 第26-40页 |
3.1 引言 | 第26-27页 |
3.2 高温超导电机低温恒温器热负荷的确定 | 第27页 |
3.3 低温绝热技术的选取和低温冷箱辐射漏热的计算 | 第27-30页 |
3.4 沿机械支撑和液氮泵泵体漏热的计算 | 第30-32页 |
3.5 传输管线漏热有限元分析 | 第32-34页 |
3.6 过冷氮循环流量的计算 | 第34页 |
3.7 过冷氮管内循环流速和直径的计算 | 第34-35页 |
3.8 低温冷却系统流动阻力有限元分析和液氮泵的选取 | 第35-38页 |
3.9 过冷氮循环各点状态参数的计算和温熵图的绘制 | 第38-39页 |
3.10 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 热管过冷器的结构设计与有限元分析 | 第40-57页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 过冷器液氮相变传热 | 第40-42页 |
4.2.1 液氮的池内沸腾换热分析 | 第40-41页 |
4.2.2 液氮的凝结传热分析 | 第41-42页 |
4.3 热管过冷器结构 | 第42页 |
4.4 液氮过冷度的选取 | 第42-45页 |
4.5 热管过冷换热器的结构设计 | 第45-48页 |
4.5.1 U型光滑管过冷换热器设计 | 第45-46页 |
4.5.2 U型翅片管过冷换热器设计 | 第46-48页 |
4.6 U型光滑管和U型翅片管过冷换热器有限元分析 | 第48-49页 |
4.7 热管冷头换热器的结构设计 | 第49-55页 |
4.7.1 矩形、三角形、梯形、抛物线截面冷头换热器有限元分析 | 第53-55页 |
4.8 本章小结 | 第55-57页 |
第5章 高温超导电机低温冷却系统液氮循环 6477K温区测试实验 | 第57-62页 |
5.1 高温超导电机低温冷却系统性能测试意义 | 第57页 |
5.2 液氮温区高温超导电机低温冷却系统性能测试 | 第57-60页 |
5.2.1 性能测试原理 | 第57页 |
5.2.2 性能测试实验设备 | 第57-58页 |
5.2.3 性能测试方法 | 第58-60页 |
5.2.4 性能测试步骤 | 第60页 |
5.3 高温超导电机低温系统测试结果及讨论 | 第60-62页 |
结论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第68-70页 |
致谢 | 第70页 |