高温超导悬浮系统非线性动力特性实验与理论研究
中文摘要 | 第4-6页 |
英文摘要 | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-27页 |
§ 1.1 超导材料简介 | 第10-15页 |
1.1.1 超导材料基本特性 | 第10-12页 |
1.1.2 超导材料的制备 | 第12-13页 |
1.1.3 超导体的种类 | 第13-14页 |
1.1.4 超导应用 | 第14-15页 |
§ 1.2 高温超导基本理论研究发展 | 第15-25页 |
1.2.1 高温超导体悬浮特性研究 | 第15-16页 |
1.2.2 磁悬浮力研究进展 | 第16-17页 |
1.2.3 超导体断裂特性研究进展 | 第17-19页 |
1.2.4 超导磁热不稳定研究现状 | 第19-25页 |
§ 1.3 本文主要内容 | 第25-27页 |
第二章 高温超导基本理论和实验测试系统 | 第27-41页 |
§ 2.1 一般情形的基本方程 | 第27-31页 |
2.1.1 Maxwell方程组 | 第27-28页 |
2.1.2 超导电磁本构关系 | 第28-31页 |
§ 2.2 断裂力学理论 | 第31-34页 |
2.2.1 断裂力学发展史 | 第31页 |
2.2.2 断裂应力强度因子 | 第31-34页 |
§ 2.3 高温超导悬浮测试系统 | 第34-40页 |
2.3.1 实验测试设备 | 第34-39页 |
2.3.2 实验测试方法 | 第39-40页 |
§ 2.4 本章小结 | 第40-41页 |
第三章 高温超导悬浮系统非线性运动特性实验研究 | 第41-62页 |
§ 3.1 动态测试实验装置 | 第41-50页 |
3.1.1. 动态测试实验 | 第41-50页 |
§ 3.2 非线性运动下的超导体表面温度变化 | 第50-61页 |
3.2.1. 不同直径磁体非线性运动实验研究 | 第52-55页 |
3.2.2. 一维磁通跳跃模型 | 第55-57页 |
3.2.3. 温度突变的实验观测 | 第57-61页 |
§ 3.3 本章小结 | 第61-62页 |
第四章 高温超导悬浮系统非线性响应的数值模型 | 第62-83页 |
§ 4.1 超导悬浮系统动态响应计算 | 第62-72页 |
4.1.1 超导电磁场数值计算方法 | 第62-67页 |
4.1.2 超导动态响应计算 | 第67-72页 |
§ 4.2 超导悬浮系统动态响应计算 | 第72-81页 |
4.2.1 超导悬浮系统非线性运动计算 | 第72-73页 |
4.2.2 超导悬浮系统动态响应磁热不稳定计算 | 第73-79页 |
4.2.3 非均匀电磁力驱动磁通跳跃 | 第79-81页 |
§ 4.3 本章小结 | 第81-83页 |
第五章 高温超导裂纹尖端的电流密度强度因子 | 第83-98页 |
§ 5.1 圆柱形超导体边缘裂纹问题 | 第83-89页 |
5.1.1 基本方程 | 第84-86页 |
5.1.2 裂纹尖端电流奇异性 | 第86-89页 |
§ 5.2 实验研究裂纹磁场和电流密度特性 | 第89-96页 |
5.2.1 测量超导磁场实验装置 | 第89-91页 |
5.2.2 实验分析超导裂纹尖端电流 | 第91-96页 |
5.2.3 结果与讨论 | 第96页 |
§ 5.3 本章小结 | 第96-98页 |
第六章 结束语 | 第98-100页 |
参考文献 | 第100-107页 |
在学期间发表的学术论文和研究成果 | 第107-108页 |
致谢 | 第108页 |