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ADS强流质子加速器低β超导HWR腔结构稳定性分析与调谐研究

致谢第1-7页
摘要第7-9页
ABSTRACT第9-15页
第一章 引言第15-37页
   ·ADS 系统及直线注入器 II 介绍第15-21页
     ·ADS 系统简介及发展第15-19页
     ·中国 ADS 系统及直线加速器注入器 II 概况第19-21页
   ·低β超导 HWR 腔体发展历程和国际现状第21-31页
     ·超导 HWR 腔体的发展及应用第21-25页
     ·影响超导腔稳定运行的主要因素第25-31页
   ·论文的主要工作与创新点第31-37页
     ·论文的选题意义第31-33页
     ·论文主要内容第33-34页
     ·论文主要创新点第34-37页
第二章 超导腔基础理论及研究方法第37-59页
   ·超导腔基本高频参数简介第37-40页
   ·超导腔失谐因素的物理机制第40-49页
     ·液氦波动效应(Pressure Sensitivity)第41-44页
     ·洛仑兹失谐效应的产生过程第44-47页
     ·颤噪效应的动态特征模型第47-49页
   ·有限元分析方法第49-59页
     ·泛函与变分第50-51页
     ·基于等效积分形式的近似方法——加权余量法第51-53页
     ·瑞利-里兹方法第53-56页
     ·求解场的奇异性问题第56-57页
     ·有限元程序的分析简介第57-59页
第三章 超导 HWR 腔耦合分析与失谐研究第59-105页
   ·超导 HWR 腔高频设计第59-62页
   ·超导腔稳定性和带宽第62-65页
   ·超导 HWR 腔多物理场间耦合分析第65-95页
     ·耦合分析的主要流程第67-68页
     ·失谐因素的有限元分析第68-88页
     ·HWR 腔失谐讨论-刚性边界和弹性边界第88-95页
   ·实验测试与分析第95-102页
     ·降温过程实验第97-99页
     ·氦压敏感度测试第99-100页
     ·洛仑兹失谐系数测试第100-101页
     ·其他测试第101-102页
   ·本章小结第102-105页
第四章 HWR 腔结构稳定性优化设计和实验研究第105-123页
   ·结构稳定性的物理基础第105-110页
     ·结构拉伸力学特性第106-108页
     ·提高强度及刚度的措施第108-110页
   ·HWR 腔体结构优化设计第110-117页
     ·结构加强筋优化过程第110-114页
     ·其他失谐因素的分析第114-117页
   ·HWR 腔体加筋方案进展第117-121页
     ·结构加强筋初期加工方案第117-119页
     ·结构加强筋最终加工方案第119-121页
   ·本章小结第121-123页
第五章 β=0.15 HWR 腔 0-K_P结构设计研究第123-141页
   ·超导 Taper-HWR 腔的背景第123-129页
     ·Taper-HWR 腔的提出第124-126页
     ·Taper-HWR 腔的计算模型第126-129页
   ·氦压敏感度系数为零的提出第129-135页
     ·Taper-HWR 腔氦压敏感度初步分析第129-133页
     ·磁场和电场对的贡献率第133-135页
   ·氦压敏感度优化过程第135-140页
     ·提高腔体磁场区稳定性第135-139页
     ·降低腔体电场区稳定性第139-140页
   ·本章小结第140-141页
第六章 低β超导 HWR 腔调谐分析和调谐器设计第141-165页
   ·腔体调谐控制的理论依据第141-145页
   ·超导 HWR 腔调谐分析和调谐参数的确定第145-147页
   ·调谐装置的设计及测试第147-164页
     ·调谐器的设计第147-154页
       ·超导腔调谐器的分类第147-152页
       ·IMP 超导 HWR 腔体调谐器的设计第152-154页
     ·调谐实验研究第154-160页
       ·常温调谐实验第154-156页
       ·液氮调谐实验第156-158页
       ·水平测试调谐实验第158-160页
     ·调谐器的改进第160-164页
       ·改变调谐执行机构截面第160页
       ·增加快调谐方式-Piezo第160-161页
       ·其他调谐机构-Pneumatic-tuner第161-163页
       ·低温 Piezo-tuner第163-164页
   ·本章小结第164-165页
第七章 结论与展望第165-168页
   ·结论第165-167页
   ·未来展望第167-168页
参考文献第168-174页
作者简介及攻读博士学位期间发表论文第174-175页

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