摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 前言 | 第12-30页 |
1.1 同步辐射 | 第12-17页 |
1.1.1 同步辐射概述 | 第12-16页 |
1.1.2 海光源 | 第16-17页 |
1.2 光束线站 | 第17-20页 |
1.2.1 光束线站简介 | 第17-19页 |
1.2.2 SSRF超硬多功能光束线站 | 第19-20页 |
1.3 前端区 | 第20-27页 |
1.3.1 前端区简介 | 第20-21页 |
1.3.2 国内外同步辐射前端区发展现状 | 第21页 |
1.3.3 SSRF前端区 | 第21-25页 |
1.3.4 前端区关键部件 | 第25-27页 |
1.4 本文的研究内容和意义 | 第27-30页 |
第2章 同步辐射前端区热缓释技术 | 第30-47页 |
2.1 同步辐射热负载 | 第30-36页 |
2.1.1 弯转磁铁 | 第30-32页 |
2.1.2 插入件 | 第32-34页 |
2.1.3 SSRF超导扭摆器 | 第34-36页 |
2.2 前端区热缓释技术 | 第36-46页 |
2.2.1 光子吸收器的材料选择 | 第36-40页 |
2.2.2 光子吸收器的冷却介质 | 第40-41页 |
2.2.3 光子吸收器的冷却管道 | 第41-44页 |
2.2.4 光子吸收器的结构形式 | 第44-46页 |
2.3 本章小结 | 第46-47页 |
第3章 高热负载前端区的系统设计 | 第47-61页 |
3.1 超硬多功能前端区技术要求 | 第47-49页 |
3.1.1 前端区物理要求 | 第47-48页 |
3.1.2 前端区设计指标 | 第48-49页 |
3.2 超硬多功能前端区总体布局 | 第49-52页 |
3.2.1 边界条件 | 第49页 |
3.2.2 总体布局 | 第49-50页 |
3.2.3 作模式 | 第50-52页 |
3.3 超硬多功能前端区光子吸收器技术要求 | 第52-55页 |
3.3.1 热负载分配 | 第52-53页 |
3.3.2 光子吸收器技术要求 | 第53-55页 |
3.4 超硬多功能前端区真空系统 | 第55-60页 |
3.4.1 真空系统总体布局 | 第55-56页 |
3.4.2 压强分布 | 第56-59页 |
3.4.3 真空联锁保护 | 第59-60页 |
3.5 本章小结 | 第60-61页 |
第4章 高热负载前端区光子吸收器的数值模拟与优化 | 第61-79页 |
4.1 前端区光子吸收器的数值模拟方法 | 第61-67页 |
4.1.1 ANSYS在同步辐射光束线站中的应用 | 第61-62页 |
4.1.2 前端区光子吸收器的数值模拟方法 | 第62-65页 |
4.1.3 数值模拟方法的验证 | 第65-67页 |
4.2 超硬多功能前端区光子吸收器的数值模拟与结构优化 | 第67-78页 |
4.2.1 结构优化 | 第67-73页 |
4.2.2 数值模拟结果 | 第73-77页 |
4.2.3 数值模拟结果的外推方法 | 第77-78页 |
4.3 本章小结 | 第78-79页 |
第5章 高热负载前端区光子吸收器工艺及Glidcop材料焊接性能研究 | 第79-101页 |
5.1 超硬多功能前端区光子吸收器的工艺研究 | 第79-84页 |
5.1.1 慢走丝型光子吸收器 | 第79-80页 |
5.1.2 中走丝型光子吸收器 | 第80-82页 |
5.1.3 焊接式光子吸收器 | 第82-84页 |
5.2 Glidcop焊接接头的真空性能 | 第84-85页 |
5.3 Glidcop焊接接头的拉伸力学性能 | 第85-90页 |
5.3.1 拉伸试验方法 | 第85-86页 |
5.3.2 拉伸试验结果 | 第86-90页 |
5.4 Glidcop焊接接头的疲劳性能 | 第90-92页 |
5.4.1 疲劳试验方法 | 第91页 |
5.4.2 疲劳试验结果 | 第91-92页 |
5.5 Glidcop焊接接头的微观组织 | 第92-97页 |
5.5.1 金相分析 | 第92-95页 |
5.5.2 SEM分析 | 第95-97页 |
5.6 Glidcop电子束焊接头的设计准则(SSRF) | 第97-99页 |
5.6.1 Glidcop电子束焊接头的设计准则(SSRF) | 第97-98页 |
5.6.2 EBW型光子吸收器的数值模拟 | 第98-99页 |
5.7 本章小结 | 第99-101页 |
第6章 结论与展望 | 第101-103页 |
参考文献 | 第103-111页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第111-112页 |
致谢 | 第112页 |