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 |