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正负电子对撞机储存环真空室结构设计与有限元研究

摘要第1-4页
Abstract第4-11页
1 绪论第11-19页
 1.1 北京正负电子对撞机重大改造工程(BEPCⅡ)第11-12页
 1.2 储存环真空室结构设计第12-13页
  1.2.1 真空室结构设计思想第12页
  1.2.2 储存环真空室的历史、现状第12-13页
 1.3 有限元法应用现状第13-15页
  1.3.1 有限元法的思想第13-14页
  1.3.2 有限元法发展与应用第14页
  1.3.3 有限元软件 ANSYS的特点第14-15页
 1.4 真空室结构优化设计第15-16页
  1.4.1 结构优化设计现状第15页
  1.4.2 结构优化设计理论第15-16页
 1.5 课题背景、研究意义及主要研究工作第16-18页
  1.5.1 课题背景、研究意义第16-17页
  1.5.2 本课题的主要研究工作第17-18页
 1.6 本章小结第18-19页
2 BEPCⅡ储存环真空室结构设计第19-41页
 2.1 概述第19页
 2.2 储存环单元结构第19-24页
 2.3 真空室结构设计基本要求与准则第24-31页
  2.3.1 真空室结构设计的基本要求第24页
  2.3.2 影响真空室设计的物理因素分析第24-28页
  2.3.3 储存环真空系统分析第28-30页
  2.3.4 设计的基本性能要求第30页
  2.3.5 真空室结构设计基本准则第30-31页
 2.4 真空室材料第31-33页
 2.5 真空室工艺类型第33页
 2.6 真空室结构设计第33-39页
  2.6.1 前排气室第34-35页
  2.6.2 引出光狭缝第35页
  2.6.3 束流室区第35页
  2.6.4 真空室的厚度与强度第35-36页
  2.6.5 真空室与磁铁系统元件的设计第36-38页
  2.6.6 真空室局部结构第38-39页
 2.7 焊接结构设计第39页
 2.8 本章小结第39-41页
3 真空室有限元分析第41-62页
 3.1 概述第41页
 3.2 有限单元法及 ANSYS应用简介第41-43页
  3.2.1 有限单元法简介第41-42页
  3.2.2 ANSYS典型应用分析过程第42-43页
 3.3 真空室静力分析第43-49页
  3.3.1 真空室力学模型建立第43-46页
  3.3.2 真空室的静力分析第46-49页
  3.3.3 静力分析结论第49页
 3.4 真空室的模态分析第49-53页
  3.4.1 模态分析方法第49-50页
  3.4.2 模态分析结果第50-53页
 3.5 真空室冷却水的热流耦合分析第53-58页
  3.5.1 真空室冷却水道管径的确定和允许流速计算第53-55页
  3.5.2 热-流耦合分析中冷却水流场的数学模型第55页
  3.5.3 边界条件第55-56页
  3.5.4 耦合数值求解方法第56页
  3.5.5 计算结果与结果分析第56-57页
  3.5.6 冷却水热流耦合分析结论第57-58页
 3.6 真空室整体热稳定性计算第58-61页
  3.6.1 真空室温度场分析第58-59页
  3.6.2 真空室在冷却水作用下的温升分析第59-61页
 3.7 本章小结第61-62页
4 真空室结构优化设计第62-73页
 4.1 概述第62页
 4.2 真空室结构优化设计的意义第62页
 4.3 结构优化设计第62-66页
  4.3.1 基于 APDL的结优化设计概念第63-65页
  4.3.2 基于 APDL的设计优化过程第65-66页
 4.4 真空室优化设计优化目标的确定第66-67页
 4.5 真空室优化设计模型第67-72页
  4.5.1 生成分析文件第67-70页
  4.5.2 优化过程控制文件命令流第70-72页
  4.5.3 结构优化结果第72页
 4.6 本章小结第72-73页
5 论文总结与将来工作设想第73-75页
 5.1 研究工作总结第73-74页
 5.2 将来工作设想第74-75页
参考文献第75-79页
作者在攻读硕士学位期间的主要研究工作第79-80页
声明第80-81页
致谢第81页

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