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复杂工况下未来聚变堆真空室的多物理场响应分析研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第10-19页
    1.1 世界能源发展趋势第10-11页
    1.2 核聚变能研究第11-13页
        1.2.1 核聚变反应原理第11-12页
        1.2.2 受控核聚变反应第12-13页
    1.3 托卡马克第13-18页
        1.3.1 世界各国托卡马克研究主要进展第13-15页
        1.3.2 中国托卡马克研究主要进展第15-17页
        1.3.3 中国聚变工程实验堆(CFETR)第17-18页
    1.4 本课题研究的意义、主要内容和目标第18-19页
第二章 CFETR真空室电磁分析第19-45页
    2.1 CFETR真空室简介第19-21页
    2.2 CFETR真空室简化模型第21-23页
    2.3 真空室电磁分析相关理论第23-24页
    2.4 CFETR真空室二维电磁分析第24-30页
        2.4.1 CFETR真空室二维电磁分析建模第24-26页
        2.4.2 单元与材料选择第26-27页
        2.4.3 加载与求解第27-29页
        2.4.4 二维模型电磁力第29-30页
    2.5 CFETR真空室三维电磁分析第30-41页
        2.5.1 CFETR真空室三维电磁分析建模第30-32页
        2.5.2 单元与材料选择第32-33页
        2.5.3 加载与求解第33-36页
        2.5.4 涡流密度第36-38页
        2.5.5 焦耳热第38页
        2.5.6 电磁力第38-41页
    2.6 二维与三维真空室电磁分析对比第41-44页
    2.7 本章小结第44-45页
第三章 CFETR真空室结构分析第45-61页
    3.1 模态分析基础理论第45-46页
    3.2 CFETR真空室模态分析第46-53页
        3.2.1 建模第46-49页
        3.2.2 加载与求解第49-50页
        3.2.3 提取结果第50-53页
    3.3 CFETR真空室屈曲分析第53-60页
        3.3.1 结构稳定性基本理论第53-56页
        3.3.2 特征值屈曲分析步骤第56-58页
        3.3.3 非线性屈曲分析步骤第58-60页
    3.4 本章小结第60-61页
第四章 CFETR真空室热—结构—电磁耦合分析第61-73页
    4.1 结构分析相关理论第61-62页
        4.1.1 应力与应变第61页
        4.1.2 四个强度理论第61-62页
    4.2 CFETR真空室模型建立第62-65页
        4.2.1 建模第62-63页
        4.2.2 单元与材料第63页
        4.2.3 载荷第63-64页
        4.2.4 边界条件第64-65页
    4.3 CFETR真空室热—结构—电磁耦合分析结果第65-72页
        4.3.1 热分析第65-66页
        4.3.2 重力载荷下的结构分析第66-68页
        4.3.3 自重+电磁+中子热辐射组合载荷下的结构分析第68-69页
        4.3.4 结构优化第69-72页
    4.4 本章小结第72-73页
第五章 总结与展望第73-75页
    5.1 全文总结第73-74页
    5.2 今后工作展望第74-75页
参考文献第75-78页
致谢第78-79页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第79页

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