摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 研究背景 | 第9-11页 |
1.1.1 超导技术与超导材料的发展 | 第9-10页 |
1.1.2 超导电机的发展 | 第10-11页 |
1.2 二硼化镁超导线材的研究意义 | 第11-12页 |
1.2.1 二硼化镁超导材料的发现 | 第11页 |
1.2.2 二硼化镁的超导电性 | 第11-12页 |
1.3 超导低温系统的国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.3.1 大型氦低温系统的研究现状 | 第12-14页 |
1.3.2 超导电机冷却方式的研究现状 | 第14-15页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第15-16页 |
第二章 二硼化镁超导电机低温系统的方案设计 | 第16-25页 |
2.1 低温系统冷却方式的选择 | 第16-19页 |
2.1.1 低温工质的选择 | 第16-17页 |
2.1.2 冷却方式的选择 | 第17-18页 |
2.1.3 多用途低温系统冷源的确定 | 第18-19页 |
2.2 二硼化镁超导电机低温系统的组成 | 第19-20页 |
2.3 低温系统各组成部件的介绍 | 第20-24页 |
2.4 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 低温离心泵的设计 | 第25-37页 |
3.1 引言 | 第25页 |
3.2 离心泵的设计计算 | 第25-31页 |
3.2.1 设计要求和已知条件 | 第25-26页 |
3.2.2 主要结构参数的确定 | 第26-31页 |
3.3 数值模拟计算与结果分析 | 第31-33页 |
3.3.1 实体建模以及网格划分 | 第31页 |
3.3.2 CFD模型控制方程 | 第31-32页 |
3.3.3 模拟计算求解及结果分析 | 第32-33页 |
3.4 叶片出口角对低温离心泵性能的影响 | 第33-36页 |
3.4.1 叶片出口角在20°~70°之间变化时对流动效率的影响 | 第33-34页 |
3.4.2 叶片出口角在20°~40°之间变化时对流动效率的影响 | 第34-36页 |
3.5 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 冷头换热器的设计与仿真模拟 | 第37-44页 |
4.1 冷头换热器形式的选择 | 第37页 |
4.1.1 冷头换热器材料的选择 | 第37页 |
4.1.2 冷头换热器形式的选择 | 第37页 |
4.2 冷头换热器的设计计算 | 第37-40页 |
4.2.1 已知条件 | 第37-38页 |
4.2.2 冷头换热器的主要计算步骤 | 第38-40页 |
4.3 冷头换热器的数值模拟 | 第40-43页 |
4.3.1 几何建模及网格划分 | 第40-41页 |
4.3.2 设置求解器和边界条件 | 第41页 |
4.3.3 模拟结果及分析 | 第41-43页 |
4.4 本章小结 | 第43-44页 |
第五章 低温系统降温过程分析 | 第44-54页 |
5.1 引言 | 第44页 |
5.2 各组成部件降温过程分析 | 第44-48页 |
5.2.1 充气和安全管道 | 第45页 |
5.2.2 冷头换热器 | 第45-46页 |
5.2.3 低温插接头 | 第46页 |
5.2.4 超导电机 | 第46-47页 |
5.2.5 低温循环泵 | 第47-48页 |
5.3 低温系统降温过程计算与结果分析 | 第48-51页 |
5.3.1 降温过程计算 | 第48-50页 |
5.3.2 结果分析 | 第50-51页 |
5.4 冷质量对系统降温的影响 | 第51-53页 |
5.4.1 低温循环泵和冷头换热器质量对降温时间的影响 | 第51-52页 |
5.4.2 超导电机转子质量对降温时间的影响 | 第52-53页 |
5.5 本章小结 | 第53-54页 |
第六章 二硼化镁超导线圈的降温实验研究 | 第54-61页 |
6.1 超导线圈降温过程分析 | 第54-56页 |
6.1.1 二硼化镁超导线圈 | 第54-55页 |
6.1.2 电流引线漏热损失 | 第55页 |
6.1.3 各冷质量参数的确定 | 第55-56页 |
6.1.4 超导线圈冷却时间估算 | 第56页 |
6.2 超导线圈降温测试实验 | 第56-59页 |
6.2.1 降温测试流程 | 第56-59页 |
6.2.2 实验结果分析 | 第59页 |
6.3 本章小结 | 第59-61页 |
第七章 结论与展望 | 第61-63页 |
7.1 结论 | 第61页 |
7.2 展望 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
攻读学位期间学术成果 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |