摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第13-27页 |
1.1 研究背景 | 第13-14页 |
1.2 问题的提出 | 第14-15页 |
1.3 国内关于计算流导和传输几率的研究现状 | 第15-25页 |
1.3.1 分子流态下传输几率计算方法的发展历程 | 第15-21页 |
1.3.3 组合管道传输几率计算和束流效应研究的发展 | 第21-24页 |
1.3.4 粘滞流下利用CFD软件模拟抽气过程 | 第24-25页 |
1.4 本课题的研究内容及研究意义 | 第25-27页 |
1.4.1 研究内容 | 第25页 |
1.4.2 研究目的与意义 | 第25-27页 |
第2章 光束线真空系统设计中的若干问题分析 | 第27-33页 |
2.1 光束线布局和真空要求 | 第27-28页 |
2.1.1 光束线布局 | 第27页 |
2.1.2 光束线对真空的要求 | 第27-28页 |
2.2 光束线真空系统抽气过程相关计算 | 第28-31页 |
2.2.1 束线真空系统抽气过程中流态的判断 | 第28-29页 |
2.2.2 光束线真空系统气载分析 | 第29页 |
2.2.3 光电解析气载计算 | 第29-31页 |
2.2.4 管道的流导及传输几率计算 | 第31页 |
2.2.5 光束线真空系统的选泵及其计算 | 第31页 |
2.3 光束线真空系统特点分析 | 第31-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 基于Nawyn-Meyer法的光束线直圆管道传输几率计算 | 第33-51页 |
3.1 概述 | 第33页 |
3.2 Nawyn-Meyer法的计算步骤 | 第33-41页 |
3.2.1 Nawyn-Meyer法思路 | 第33-34页 |
3.2.2 Nawyn-Meyer法计算过程 | 第34-38页 |
3.2.3 计算结果 | 第38-41页 |
3.3 Nawyn法的误差分析和几点改进 | 第41-50页 |
3.3.1 关于计算误差与n取值和长径比L关系的讨论 | 第41-45页 |
3.3.2 进一步的误差分析和反射率r取值的讨论 | 第45-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-51页 |
第4章 “束流效应”对管道传输几率的影响 | 第51-75页 |
4.1 “束流效应”简介 | 第51页 |
4.2 分析过程 | 第51-66页 |
4.2.1 证明“束流效应”对组合管道传输几率存在影响 | 第52-56页 |
4.2.2 分析及计算“束流效应”对管道传输几率的影响 | 第56-64页 |
4.2.3 串联管道传输几率公式的改进 | 第64-66页 |
4.3 基于Molflow+的计算说明 | 第66-72页 |
4.3.1 Monte Carlo方法同数值解法的比较及Monte Carlo法的误差分析 | 第67-68页 |
4.3.2 Molflow+介绍及使用步骤简介 | 第68-72页 |
4.4 本章小结 | 第72-75页 |
第5章 基于CFX的长圆管道平均压力计算方法 | 第75-97页 |
5.1 粘滞流下流导计算的误差分析 | 第75-77页 |
5.1.1 一般计算过程 | 第75页 |
5.1.2 带入p=(P_1+P_2)/2误差原因分析 | 第75-77页 |
5.2 解决方法思路及步骤概述 | 第77-80页 |
5.2.1 解决方法思路 | 第77-78页 |
5.2.2 步骤介绍 | 第78页 |
5.2.3 合理简化模型 | 第78-80页 |
5.3 进、出口条件讨论 | 第80-81页 |
5.4 设置观察点与总步长、步数的设置 | 第81-82页 |
5.5 抽速曲线拟合和分析 | 第82-86页 |
5.5.1 全段抽速曲线拟合 | 第82-84页 |
5.5.2 分段抽速曲线拟合 | 第84-86页 |
5.6 计算结果及分析 | 第86-94页 |
5.6.1 CFX计算结果 | 第86-89页 |
5.6.2 基于VacMaster2.0的验证 | 第89-94页 |
5.7 本章小结 | 第94-97页 |
第6章 结论与展望 | 第97-101页 |
6.1 本文主要结论 | 第97-98页 |
6.2 今后工作展望 | 第98-101页 |
参考文献 | 第101-109页 |
致谢 | 第109-111页 |
附录 | 第111-115页 |
攻读硕士学位期间发表(或录用)的论文 | 第115页 |