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大功率螺旋线行波管慢波结构热设计

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-8页
第一章 绪论第8-16页
   ·行波管的工作原理第8-9页
   ·行波管的分类及应用第9-11页
   ·大功率螺旋线型行波管的发展及研究方向第11-12页
   ·国内外研究现状第12-13页
   ·本文的研究内容及意义第13-16页
第二章 螺旋线慢波结构的传热学原理第16-33页
   ·引言第16页
   ·导热第16-22页
     ·导热基本定律第16-18页
     ·温度场第18-19页
     ·导热系数第19页
     ·接触热阻第19-22页
   ·对流换热第22-24页
   ·热辐射第24-25页
   ·FLUENT 热仿真软件简介第25-31页
     ·FLUENT 热仿真原理第25-28页
     ·FLUENT 接触热导率定义第28页
     ·结构模型第28-29页
     ·热仿真参数第29-31页
   ·各种参数对传热效果的分析第31-32页
   ·结束语第32-33页
第三章 大功率螺旋线慢波系统热设计第33-61页
   ·引言第33-34页
   ·降低慢波系统热功率第34-42页
     ·降低截获电子功率第34-36页
     ·降低慢波线损耗第36-42页
   ·提高慢波系统功率容量第42-59页
     ·减小界面接触热阻第42-51页
     ·金属管壳散热结构设计第51-57页
     ·其他外部辅助方法第57-59页
   ·综合方案热分析第59-60页
   ·本章总结第60-61页
第四章 工程应用及结论第61-65页
   ·总体方案第61页
   ·典型样管测试数据第61-62页
     ·典型电参数第61-62页
     ·典型温度环境试验第62页
   ·与同类行波管的对比第62-63页
   ·结束语第63-65页
     ·论文工作总结第63页
     ·进一步研究工作第63-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-68页
攻读硕士学位期间发表的论文及参加科研第68-69页

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