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CFETR集成设计平台冷屏设计模块的开发

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 能源发展现状第10-11页
    1.2 核聚变研究现状第11-14页
    1.3 CFETR集成设计平台第14-20页
        1.3.1 CFETR装置简介第14-17页
        1.3.2 CFETR集成设计平台第17-19页
        1.3.3 CFETR集成设计平台冷屏设计模块第19-20页
    1.4 本论文的研究意义与论文的安排第20-22页
第二章 CFETR冷屏设计模块开发方案第22-40页
    2.1 冷屏设计模块的基本流程第22-27页
        2.1.1 冷屏设计模块基本流程的设计思路第23-25页
        2.1.2 冷屏设计模块的数据交互第25-27页
    2.2 冷屏设计模块的参数化建模第27-32页
    2.3 基于参数化模型的设计优化的功能第32-38页
        2.3.1 敏感度分析的基本原理第34-35页
        2.3.2 响应面方法的基本原理第35-36页
        2.3.3 优化算法第36-38页
    2.4 本章小结第38-40页
第三章 有限元分析第40-54页
    3.1 冷屏有限元分析的关键载荷第40-42页
    3.2 冷屏结构的材料特性第42页
    3.3 冷屏设计模块的有限元分析类型第42-51页
        3.3.1 电磁分析第43-47页
        3.3.2 热分析第47-49页
        3.3.3 结构分析第49-51页
    3.4 有限元分析结果的后处理第51-52页
    3.5 本章小结第52-54页
第四章 基于参数化模型的真空室冷屏设计优化功能示例第54-62页
    4.1 基于参数化模型的真空室冷屏设计优化流程第54-55页
    4.2 基于参数化模型的设计优化流程的实现第55-59页
        4.2.1 真空室冷屏的初始几何参数第55-56页
        4.2.2 真空室冷屏几何参数与质量的敏感度分析第56-57页
        4.2.3 真空室冷屏应力结果关于驱动参数的响应面模型第57-59页
    4.3 真空室冷屏结构的优化结果第59-60页
    4.4 本章小结第60-62页
第五章 总结与展望第62-66页
    5.1 本文己完成工作的总结第62-63页
    5.2 本文的创新点第63页
    5.3 未来工作的展望第63-66页
参考文献第66-70页
致谢第70-72页
在读期间发表的学术论文第72页

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