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CFETR真空室设计模块的研发

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-26页
    1.1 人类社会面临的能源问题第10-12页
    1.2 聚变能研究现状第12-17页
    1.3 CFETR装置简介第17-21页
    1.4 国内外堆系统级集成设计平台发展现状第21-24页
    1.5 本论文研究意义及预期目标第24-26页
第2章 CFETR真空室设计模块开发方案第26-40页
    2.1 真空室设计模块流程第26-28页
    2.2 确定程序的输入输出第28页
    2.3 有限元真空室关键载荷工况的选择第28-32页
        2.3.1 载荷明细第28-29页
        2.3.2 托卡马克中的结构载荷路径第29-31页
        2.3.3 真空室强度失效模式第31页
        2.3.4 评判判据及许用应力极限第31-32页
    2.4 优化策略与理论基础第32-38页
        2.4.1 敏感度分析基本原理第32-34页
        2.4.2 响应面方法基本原理第34-36页
        2.4.3 全局优化算法基本原理第36-38页
    2.5 本章小结第38-40页
第3章 CFETR真空室建模及有限元分析第40-58页
    3.1 参数化建模方案第40-45页
    3.2 真空室参数化CAE分析第45-55页
        3.2.1 有限元模型的建立和画网策略第45-47页
        3.2.2 真空室电磁分析第47-51页
        3.2.3 真空室热分析第51-52页
        3.2.4 真空室结构分析第52-53页
        3.2.5 有限元分析结果提取第53-55页
    3.3 OPTIMUS工作流的建立第55-57页
    3.4 本章小结第57-58页
第4章 CFETR真空室结构参数敏感度分析及优化第58-70页
    4.1 真空室结构参数敏感度分析第58-62页
        4.1.1 OAT敏感度分析结果第58-60页
        4.1.2 sobol敏感度指数第60-62页
    4.2 真空室结构参数优化第62-66页
        4.2.1 建立响应面第62-64页
        4.2.2 基于响应面的优化第64-66页
    4.3 OPTIMUS工作流与主程序集成第66-69页
        4.3.1 工作流与主程序接口开发第66-67页
        4.3.2 工作流与其他模块间接口的开发第67-69页
    4.4 本章小结第69-70页
第5章 总结与展望第70-72页
    5.1 研究工作总结第70页
    5.2 论文创新之处第70-71页
    5.3 今后工作展望第71-72页
参考文献第72-76页
致谢第76-78页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第78页

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