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ITER极向场线圈磁体馈线系统超临界氦管的分析与优化

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-8页
致谢第8-15页
第一章 绪论第15-25页
   ·引言第15-16页
   ·受控核聚变的研究第16-18页
     ·受控核聚变反应的等离子体条件第16页
     ·受控核聚变的实现途径第16页
     ·受控核聚变的研究进展第16-18页
   ·ITER计划第18-20页
     ·ITER作原理第19页
     ·ITER装置的主要结构第19-20页
   ·ITER极向场磁体馈线系统第20-23页
     ·磁体馈线系统第20-21页
     ·极向场磁体馈线的结构第21-23页
   ·课题的来源、研究内容及意义第23-25页
     ·课题来源第23页
     ·本文研究的主要内容第23-24页
     ·本文研究的意义第24-25页
第二章 有限元分析和优化的理论基础第25-33页
   ·有限元分析第25-26页
     ·有限元分析基础知识第25页
     ·有限元分析的基本步骤第25-26页
   ·有限元分析的理论基础第26-29页
     ·平衡方程第26-27页
     ·几何方程第27-28页
     ·物理方程第28-29页
   ·优化设计的基本理论第29-31页
     ·从传统设计到优化设计第29页
     ·优化设计三要素第29-30页
     ·优化设计的数学模型第30-31页
   ·有限元分析软件简介第31-32页
     ·HyperMesh软件第31页
     ·ANSYS软件第31-32页
   ·本章小结第32-33页
第三章 氦管及其支撑结构的概念设计第33-42页
   ·极向场馈线的设计准则第33-34页
     ·绝热材料的设计准则第33页
     ·机械结构设计准则第33-34页
     ·低温环境下的材料选择准则第34页
     ·应力判据准则第34页
   ·材料选择第34-37页
     ·金属材料的选择第35-36页
     ·绝缘材料的选择第36-37页
   ·氦管的设计第37-39页
     ·补偿结构设计第37-38页
     ·氦管的布局设计第38页
     ·冷却液的选择第38-39页
   ·管路支撑设计第39-40页
   ·内部支撑第40-41页
   ·本章小结第41-42页
第四章 氦管的结构分析第42-57页
   ·氦管三维模型的建立第42-43页
   ·有限元模型建立第43-47页
     ·单元选择第43-45页
     ·网格划分第45-47页
   ·有限元模型导ANSYS中第47页
   ·建立接触第47-50页
     ·接触面和目标面的选择第48-49页
     ·接触刚度的选择第49-50页
   ·建立材料库第50页
   ·边界条件和载荷第50-51页
     ·边界条件第50页
     ·载荷条件第50-51页
   ·结果分析第51-56页
     ·停机状态第51-53页
     ·冷却状态第53-54页
     ·工作状态第54-56页
   ·应力评价第56页
   ·本章小结第56-57页
第5章 氦管的结构优化第57-64页
   ·结构优化设计概述第57页
     ·拓扑优化第57页
     ·形状优化第57页
     ·尺寸优化第57页
   ·AWE优化设计的分析步骤第57-58页
   ·氦管的优化设计第58-61页
     ·输入参数第58-59页
     ·输出参数第59页
     ·参数优化第59-60页
     ·目标优化第60-61页
   ·结果验证第61-63页
   ·本章小结第63-64页
第六章 总结与展望第64-66页
   ·论文总结第64页
   ·工作展望第64-66页
参考文献第66-68页
攻读硕士期间发表的学术论文第68页

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