40T混合磁体外真空杜瓦平台设计及优化
致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9页 |
第一章 绪论 | 第16-23页 |
1.1 课题意义 | 第16-17页 |
1.2 课题背景 | 第17页 |
1.3 国内大型实验装置现状 | 第17-21页 |
1.3.1 EAST托卡马克装置真空室结构 | 第18页 |
1.3.2 ITER真空 | 第18-20页 |
1.3.3 美国SCH磁体装置 | 第20-21页 |
1.3.4 其它强磁场装置 | 第21页 |
1.4 论文主要内容 | 第21-22页 |
1.5 本章小结 | 第22-23页 |
第二章 杜瓦结构设计 | 第23-30页 |
2.1 杜瓦结构选型 | 第23-27页 |
2.1.1 外筒体组件结构选型 | 第23-24页 |
2.1.2 盖板组件结构选型 | 第24-25页 |
2.1.3 下底板及支撑组件结构 | 第25-26页 |
2.1.4 中筒组件结构 | 第26-27页 |
2.2 材料选择 | 第27-28页 |
2.3 初步设计 | 第28-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 杜瓦结构计算 | 第30-34页 |
3.1 外筒、内筒体负荷计算 | 第30-31页 |
3.2 盖板负荷计算 | 第31-32页 |
3.3 下底板负荷计算 | 第32页 |
3.4 支撑组件负荷计算 | 第32-33页 |
3.5 本章小结 | 第33-34页 |
第四章 杜瓦结构有限元分析 | 第34-50页 |
4.1 有限元法简介 | 第34-35页 |
4.2 CATIA简介 | 第35-37页 |
4.3 ANSYS简介 | 第37-38页 |
4.4 杜瓦有限元分析 | 第38-49页 |
4.4.1 杜瓦受力情况 | 第38-39页 |
4.4.2 筒体、盖板组件有限元分析 | 第39-42页 |
4.4.3 下底板及支撑组件有限元分析 | 第42-49页 |
4.5 本章小结 | 第49-50页 |
第五章 杜瓦真空系统设计 | 第50-67页 |
5.1 设计概述 | 第50-51页 |
5.1.1 真空系统设计已知条件 | 第50页 |
5.1.2 真空系统设计计算的一般程序 | 第50页 |
5.1.3 真空系统设计中需注意的问题 | 第50页 |
5.1.4 杜瓦的真空技术要求 | 第50-51页 |
5.2 抽气方案选择 | 第51-53页 |
5.2.1 常用抽气方案 | 第51-52页 |
5.2.2 最终抽气系统方案 | 第52-53页 |
5.3 主抽气管道壁厚选择 | 第53-55页 |
5.3.1 主管路有限元分析 | 第53-55页 |
5.4 真空室组件计算 | 第55-57页 |
5.4.1. 杜瓦真空腔体结构描述 | 第55页 |
5.4.2 组件计算 | 第55-57页 |
5.5 选主泵 | 第57-63页 |
5.5.1 真空室内放气流量的计算 | 第57页 |
5.5.2 主泵抽速粗算 | 第57-58页 |
5.5.3 主泵选取与验证 | 第58-61页 |
5.5.4 前级泵的选配 | 第61-62页 |
5.5.5 前级泵验证 | 第62-63页 |
5.6 抽气时间的计算 | 第63-65页 |
5.6.1 预真空抽气时间的计算 | 第63-65页 |
5.6.2 主泵抽气时间计算 | 第65页 |
5.7 本章小结 | 第65-67页 |
第六章 杜瓦工艺流程及检测 | 第67-74页 |
6.1 零部件工艺流程 | 第67-71页 |
6.1.1 上盖板工艺流程 | 第67-68页 |
6.1.2 上筒体、下筒体工艺流程 | 第68页 |
6.1.3 中筒体工艺流程 | 第68-70页 |
6.1.4 底板工艺流程 | 第70页 |
6.1.5 支撑组件 | 第70-71页 |
6.2 尺寸检测 | 第71-73页 |
6.2.1 LEICA AT401激光跟踪仪介绍 | 第71-72页 |
6.2.2 场地基准搭建 | 第72页 |
6.2.3 测量与分析 | 第72-73页 |
6.3 本章小结 | 第73-74页 |
第七章 总结和展望 | 第74-76页 |
7.1 设计工作总结 | 第74页 |
7.2 主要创新点 | 第74页 |
7.3 展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-78页 |
读硕士学位期间发表的论文 | 第78-79页 |