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ILC正电子靶摩擦接触热传导冷却技术的初步研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 引言第12-21页
    1.1 课题背景第12-16页
    1.2 摩擦接触热传导冷却研究的意义第16-18页
    1.3 论文的主要内容第18-21页
第二章 摩擦接触热传导冷却技术的理论计算第21-37页
    2.1 热量传递的介绍第21-24页
        2.1.1 导热第21-22页
        2.1.2 对流第22-23页
        2.1.3 热辐射第23-24页
    2.2 稳态传导理论第24-26页
        2.2.1 热传导方程第24-25页
        2.2.2 热传导的定解条件第25-26页
    2.3 一维稳态热传导方程第26-28页
        2.3.1 单层平壁第26-27页
        2.3.2 热阻第27页
        2.3.3 多层平壁第27-28页
    2.4 理论计算第28-36页
        2.4.1 基本结构第28页
        2.4.2 模型计算第28-36页
    2.5 本章总结第36-37页
第三章 摩擦接触热传导冷却的有限元模拟分析第37-48页
    3.1 有限元方法第37-39页
        3.1.1 有限元方法的基本介绍第37-38页
        3.1.2 有限元分析过程第38-39页
        3.1.3 有限元软件介绍第39页
    3.2 冷却结构第39-43页
        3.2.1 冷却的原理及材料属性第39-41页
        3.2.2 摩擦热源第41-42页
        3.2.3 热传导方程第42-43页
    3.3 模拟第43-47页
        3.3.1 模型的简化第43-44页
        3.3.2 边界条件及初始条件的施加第44-45页
        3.3.3 仿真结果第45-47页
        3.3.4 结果讨论第47页
    3.4 本章总结第47-48页
第四章 摩擦接触热传导冷却实验第48-63页
    4.1 摩擦接触热传导实验背景第48-49页
    4.2 简化装置的设计第49-51页
    4.3 摩擦接触热传导冷却实验第51-62页
        4.3.1 汽油喷灯加热第51-52页
        4.3.2 热风枪加热第52-54页
        4.3.3 摩擦热源加热第54-58页
        4.3.4 感应加热第58-62页
    4.4 本章总结第62-63页
第五章 结论与展望第63-67页
    5.1 结论第63-64页
    5.2 下一步的工作方向第64-67页
参考文献第67-72页
作者简介及发表文章第72页

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