首页--工业技术论文--原子能技术论文--加速器论文--一般性问题论文

超导波荡器冷却和冷质量支撑系统的研究

摘要第5-8页
Abstract第8-11页
第1章 绪论第15-55页
    1.1 课题背景第15-30页
        1.1.1 第三代同步辐射光源和自由电子激光装置第15-18页
        1.1.2 插入件的发展及应用现状第18-22页
        1.1.3 超导波荡器技术及研究现状第22-30页
    1.2 超导波荡器的关键技术及研究现状第30-51页
        1.2.1 超导波荡器冷却技术第30-39页
        1.2.2 超导波荡器冷质量支撑技术第39-51页
    1.3 本课题研究内容和意义第51-54页
    1.4 本章小结第54-55页
第2章 超导波荡器的冷却设计及分析第55-90页
    2.1 SCU冷却方案第55-61页
        2.1.1 SCU模型机的主要技术要求第55-57页
        2.1.2 SCU模型机的总体冷却方案第57-61页
    2.2 SCU超导磁体及其冷却结构第61-66页
    2.3 SCU束流管及其冷却结构第66-69页
    2.4 二元电流引线及其冷却结构第69-75页
    2.5 SCU冷屏及其及其冷却结构第75-76页
    2.6 SCU的热负载及理论分析第76-88页
        2.6.1 SCU热负载的主要来源和理论分析模型第76-83页
        2.6.2 SCU热负载的影响因素分析第83-87页
        2.6.3 SCU模型机的总热负载第87-88页
    2.7 本章小结第88-90页
第3章 超导波荡器的冷却实验测试第90-113页
    3.1 磁体的冷却结构第90-96页
        3.1.1 磁体的骨架及冷却结构第90-91页
        3.1.2 磁体冷却管路与骨架的焊接工艺实验测试第91-94页
        3.1.3 磁体骨架的冷却性能测试第94-96页
    3.2 SCU模型机的冷却测试第96-111页
        3.2.1 SCU模型机低温测试平台第96-103页
        3.2.2 降温冷却测试第103-105页
        3.2.3 液氦积液测试第105页
        3.2.4 冷却系统运行稳定性测试第105-109页
        3.2.5 二元电流引线加载测试第109-111页
    3.3 本章小结第111-113页
第4章 SCU冷质量支撑系统的设计及热力分析第113-133页
    4.1 超导磁体支撑第113-121页
        4.1.1 磁体支撑总体结构第113-115页
        4.1.2 磁体支撑拉带组件第115-116页
        4.1.3 磁体支撑低温端结构第116页
        4.1.4 磁体支撑常温端可调节机构第116-118页
        4.1.5 超导磁体支撑的应力分析第118-121页
    4.2 冷屏支撑第121-126页
        4.2.1 冷屏支撑方案第121-122页
        4.2.2 冷屏支撑的应力及变形分析第122-126页
    4.3 束流管支撑第126-128页
        4.3.1 束流管支撑方案第126-127页
        4.3.2 束流管的形变分析第127-128页
    4.4 冷质量支撑材料的选择第128-131页
    4.5 本章小结第131-133页
第5章 SCU超导磁体自对心式支撑的理论分析与实验测试第133-158页
    5.1 自对心式支撑的理论分析第133-142页
        5.1.1 自对心式支撑理论分析思路第133-134页
        5.1.2 自对心式支撑理论建模与求解第134-137页
        5.1.3 自对心式支撑的结构偏心对自对心性的影响第137-139页
        5.1.4 理论模型的误差分析第139-142页
    5.2 自对心式支撑的实验验证第142-149页
        5.2.1 自对心性能实验测试平台第142-145页
        5.2.2 自对心性能实验验证第145-149页
        5.2.3 偏心对自对心性影响的实验验证第149页
    5.3 自对心式支撑的稳定性测试第149-156页
        5.3.1 振动测试原理及实验平台第150-152页
        5.3.2 振动测试实验及结果第152-156页
    5.4 本章小结第156-158页
第6章 总结第158-163页
    6.1 本文总结第158-161页
    6.2 创新之处第161-162页
    6.3 工作展望第162-163页
参考文献第163-167页
个人简历、在学期间发表的论文及研究成果第167-168页
致谢第168页

论文共168页,点击 下载论文
上一篇:熔盐堆中辐照损伤对SiC力学性能和熔盐腐蚀性能影响的研究
下一篇:Th(Ⅳ)在ThF4-LiCl-KCl熔盐中的电化学行为与电解分离