磁共振成像装置永磁磁体的温度场分析及其温度控制研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
·磁共振成像的发展状况 | 第10-12页 |
·国内外研究工作综述 | 第12-15页 |
·本文的主要研究工作 | 第15-16页 |
第二章 核磁共振原理介绍 | 第16-20页 |
·MRI基本原理 | 第16-17页 |
·MRI设备 | 第17页 |
·MRI成像过程简介 | 第17-19页 |
·MRI的临床应用 | 第19-20页 |
第三章 三维温度场理论概述 | 第20-34页 |
·热分析研究的对象和任务 | 第20-21页 |
·热分析研究的对象和任务 | 第20页 |
·热分析的目的 | 第20-21页 |
·热传递的三种方式 | 第21-23页 |
·热传导 | 第21-22页 |
·热对流 | 第22页 |
·热辐射 | 第22-23页 |
·热传递的三类边界条件 | 第23-24页 |
·第一类边界条件 | 第23页 |
·第二类边界条件 | 第23-24页 |
·第三类边界条件 | 第24页 |
·导热理论和导热微分方程 | 第24-34页 |
·温度场 | 第24页 |
·等温面与温度梯度 | 第24-26页 |
·导热系数 | 第26-27页 |
·固体导热问题的数学描述 | 第27-29页 |
·导热过程的单值性条件 | 第29-34页 |
第四章 三维瞬态温度场计算 | 第34-43页 |
·开放式永磁体主磁体三维瞬态温度场分析 | 第34-40页 |
·三维瞬态热分析模型建立 | 第35-36页 |
·对模型施加载荷 | 第36-37页 |
·求解 | 第37-38页 |
·查看后处理结果 | 第38-40页 |
·三维瞬态温度场变化规律 | 第40-43页 |
·增大加热功率 | 第40-41页 |
·改善保温条件 | 第41-43页 |
第五章 其它加热方案 | 第43-49页 |
·两种加热方案 | 第43-47页 |
·增加热源 | 第43-45页 |
·增加热源并保温 | 第45-47页 |
·可视化操作界面 | 第47-49页 |
第六章 结论 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-53页 |
在学研究成果 | 第53-54页 |
致谢 | 第54页 |