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Taper型超导腔低温恒温器的研制

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 引言第19-35页
    1.1 选题背景第19-22页
    1.2 国内外研究现状第22-33页
        1.2.1 SNS低温恒温器第23-27页
        1.2.2 ESS低温恒温器第27-31页
        1.2.3 FRIB低温恒温器第31-33页
    1.3 论文主要内容及创新点第33-35页
第二章 低温恒温器基础第35-70页
    2.1 概述第35-36页
    2.2 材料选择第36-37页
    2.3 低温传热学第37-40页
        2.3.1 热传导第37-38页
        2.3.2 热对流第38-39页
        2.3.3 热辐射第39-40页
    2.4 主要组件第40-64页
        2.4.1 电流引线第40-49页
        2.4.2 冷屏第49-57页
        2.4.3 支撑系统第57-62页
        2.4.4 安全组件第62-64页
    2.5 配套设备第64-69页
        2.5.1 信号传感器和Feedthrough第64-66页
        2.5.2 低温系统第66-69页
    2.6 本章小结第69-70页
第三章 Taper型低温恒温器设计第70-125页
    3.1 Taper型超导腔低温恒温器设计要求第70-71页
        3.1.1 超导腔与超导磁体工作温度和冷却方式第70页
        3.1.2 超导腔与超导磁体装配精度要求第70页
        3.1.3 超导腔与超导磁体运行要求第70页
        3.1.4 Taper型超导腔安装方式要求第70-71页
        3.1.5 真空环境要求第71页
    3.2 Taper型低温恒温器总体设计第71-72页
    3.3 冷质量组件第72-79页
        3.3.1 超导腔与超导磁体第72-75页
        3.3.2 氦槽第75-76页
        3.3.3 调谐器第76-77页
        3.3.4 耦合器第77-79页
    3.4 支撑系统第79-103页
        3.4.1 低温绝热支撑Post第80-100页
        3.4.2 悬吊支架第100-103页
    3.5 HTS电流引线第103-106页
        3.5.1 HTS引线设计第103-105页
        3.5.2 HTS引线测试第105-106页
    3.6 冷屏第106-110页
    3.7 冷却系统第110-119页
        3.7.1 液氮冷却回路第110-116页
        3.7.2 液氦冷却回路第116-119页
    3.8 真空室第119-122页
    3.9 安全组件第122-123页
    3.10 本章小结第123-125页
第四章 Taper型低温恒温器装配第125-144页
    4.1 冷质量装配第125-127页
    4.2 恒温器装配第127-141页
        4.2.1 厂家预装配第127-129页
        4.2.2 现场装配第129-141页
    4.3 低温传输管线连接第141-142页
    4.4 本章小结第142-144页
第五章 Taper型低温恒温器运行第144-173页
    5.1 抽真空及液氮降温第144-148页
    5.2 冷质量组件LHe降温第148-152页
    5.3 热负载第152-164页
        5.3.1 热负载相关简介第152-155页
        5.3.2 热负载来源第155-156页
        5.3.3 静态漏热第156-163页
        5.3.4 动态漏热第163-164页
    5.4 氦压液位稳定性第164-165页
    5.5 束流调试结果第165-168页
    5.6 存在的问题第168-172页
        5.6.1 准直系统的稳定性第168-169页
        5.6.2 恒温器系统漏热误差第169-171页
        5.6.3 电流引线温度波动第171-172页
    5.7 本章小结第172-173页
第六章 结论与展望第173-175页
参考文献第175-182页
致谢第182-183页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第183页

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