多注速调管发射机结构设计
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
目录 | 第5-8页 |
1 绪论 | 第8-12页 |
·论文研究背景 | 第8-9页 |
·论文意义 | 第9页 |
·多注速调管发射机研究现状 | 第9-10页 |
·国外研究状况 | 第9页 |
·国内研究状况 | 第9-10页 |
·本文内容与安排 | 第10-12页 |
2 发射机总体方案 | 第12-20页 |
·发射机的技术要求 | 第12页 |
·雷达系统总体方案 | 第12-13页 |
·发射机选型 | 第13-16页 |
·发射机选型依据 | 第13页 |
·微波管发射机分析 | 第13-14页 |
·多注速调管发射机工作原理 | 第14-16页 |
·多注速调管发射机结构总体方案 | 第16-19页 |
·发射机结构设计需求分析 | 第16-17页 |
·发射机总体结构布局 | 第17-18页 |
·发射机安装方式 | 第18页 |
·发射机重量分配 | 第18-19页 |
·本章小结 | 第19-20页 |
3 多注速调管发射机结构设计 | 第20-50页 |
·多注速调管发射机绝缘设计 | 第20-23页 |
·合理选择绝缘材料 | 第20-21页 |
·合理进行结构设计与布局 | 第21页 |
·合理确定绝缘距离 | 第21-22页 |
·均匀电场强度 | 第22-23页 |
·结构设计概述 | 第23页 |
·高频放大器组件结构设计 | 第23-29页 |
·前级放大器结构设计 | 第24-25页 |
·末级放大器结构设计 | 第25-29页 |
·调制器组件结构设计 | 第29-33页 |
·调制器组件的工作原理 | 第29-30页 |
·调制器组件的结构设计和布局 | 第30-31页 |
·电源盒结构设计 | 第31-33页 |
·高压电源的结构设计 | 第33-37页 |
·高压电源的工作原理 | 第33-34页 |
·逆变器的结构设计 | 第34-36页 |
·高压整流组件的结构设计与布局 | 第36-37页 |
·发射机油箱的结构设计 | 第37-48页 |
·油箱结构形式的选择 | 第37-38页 |
·油箱箱体的结构设计 | 第38-40页 |
·油箱箱体的受力分析 | 第40-46页 |
·油箱箱体的密封性设计 | 第46-47页 |
·膨胀罐的结构设计 | 第47-48页 |
·低压机柜的结构设计 | 第48-49页 |
·结构布局 | 第48-49页 |
·安装设计 | 第49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
4 多注速调管发射机的热设计 | 第50-63页 |
·发射机热设计概述 | 第50页 |
·电子设备冷却方式比较 | 第50-51页 |
·空气冷却方式 | 第50-51页 |
·液体冷却方式 | 第51页 |
·新型冷却方式 | 第51页 |
·冷却方式的确定 | 第51-52页 |
·冷却介质的选择 | 第52-53页 |
·多注速调管冷却设计与计算 | 第53页 |
·多注速调管功耗分析 | 第53页 |
·多注速调管的冷却设计 | 第53页 |
·多注速调管的冷却计算 | 第53页 |
·高压组件的冷却设计与计算 | 第53-57页 |
·高压组件的功耗分析 | 第53-54页 |
·高压组件的冷却设计 | 第54页 |
·高效热交换器的设计 | 第54-55页 |
·高压组件的冷却计算 | 第55-57页 |
·逆变器的冷却设计与计算 | 第57-58页 |
·逆变器功耗分析 | 第57页 |
·逆变器的冷却设计 | 第57页 |
·逆变器的冷却计算 | 第57-58页 |
·冷却系统设计 | 第58-59页 |
·热测试 | 第59-62页 |
·测试过程 | 第59-60页 |
·测试结论 | 第60-61页 |
·散热结构改进 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
5 环境适应性设计 | 第63-72页 |
·三防设计 | 第63-64页 |
·合理选择材料 | 第63页 |
·防腐结构的优化设计 | 第63-64页 |
·材料的表面处理 | 第64页 |
·控制环境 | 第64页 |
·减振缓冲设计 | 第64-70页 |
·减振缓冲设计概述 | 第64-65页 |
·减振缓冲具体措施 | 第65-68页 |
·典型组件的振动分析 | 第68-70页 |
·电磁兼容设计 | 第70-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
6 总结与展望 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-75页 |