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冷冻靶温度场影响因素的数值模拟研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1. 绪论第9-22页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 核聚变能第10-13页
        1.2.1 核聚变反应的原理第10-12页
        1.2.2 受控核聚变的主要研究途径第12-13页
    1.3 ICF点火靶研究进展第13-14页
    1.4 点火靶的设计第14-19页
        1.4.1 冷冻靶类型第14-15页
        1.4.2 冷冻靶设计第15-17页
        1.4.3 冷冻靶的制备方法第17-19页
    1.5 冷冻靶制备的困难第19-20页
    1.6 本文的研究工作第20-22页
2. 模型与数值模拟方法第22-34页
    2.1 物理模型第22-26页
        2.1.1 NIF间接驱动靶构造第22-23页
        2.1.2 模型中物理参数设计第23-26页
    2.2 传热理论第26-29页
        2.2.1 热传导第26-27页
        2.2.2 对流第27页
        2.2.3 辐射传热第27-28页
        2.2.4 接触热阻第28-29页
    2.3 Fluent的数值计算第29-33页
        2.3.1 数值传热学的基本思路第31-33页
    2.4 本章小结第33-34页
3. 温度传感器对冷冻靶温度场的影响规律第34-42页
    3.1 引言第34页
    3.2 计算模型第34-35页
    3.3 模拟与分析第35-41页
        3.3.1 传感器结构的影响第35-37页
        3.3.2 传感器布局的影响第37-39页
        3.3.3 传感器材料的影响第39-41页
    3.4 本章小结第41-42页
4. 加热器对冷冻靶温度场的影响规律第42-52页
    4.1 引言第42页
    4.2 计算模型第42-43页
    4.3 模拟与分析第43-51页
        4.3.1 对称分布加热器功率的影响第44-48页
        4.3.2 非对称分布加热器功率的影响第48-49页
        4.3.3 加热器对腔内对流的影响第49-51页
    4.4 本章小结第51-52页
5. 超低温冷链系统的温度场分布及关键位置热阻的影响规律第52-60页
    5.1 引言第52页
    5.2 计算模型第52-53页
    5.3 模拟与分析第53-59页
        5.3.1 冷链的温度场分布第53-56页
        5.3.2 接触热阻对冷冻靶前后温差的影响第56-59页
    5.4 本章小结第59-60页
6. 冰层对冷冻靶温度场的影响第60-69页
    6.1 引言第60页
    6.2 计算模型第60-61页
    6.3 模拟与分析第61-68页
        6.3.1 均匀冰层的影响规律第61-65页
        6.3.2 非均匀冰层的影响规律第65-68页
    6.4 本章小结第68-69页
结论第69-71页
致谢第71-72页
参考文献第72-77页

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