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He II传输参数特性与HeII获取研究

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-11页
主要符号表第11-17页
第一章 绪论第17-36页
   ·AMS 项目背景第17-18页
     ·AMS 太空探测的起因第17页
     ·AMS 计划及其前期实现第17-18页
     ·AMS-02第18页
     ·CGSE 的意义、原理与功能第18页
     ·CGSE 模拟实验系统第18页
   ·He II 粘度第18-21页
     ·氦状态特性概述第18-19页
     ·He II 粘度测量实验技术第19-21页
   ·计算机技术模拟流体粘度第21-25页
     ·分子动力学模拟简介第21-22页
     ·势函数第22-23页
     ·流体粘度的 MD 模拟第23-25页
   ·He II 应用第25-26页
   ·He II 研究领域与主要内容第26-28页
     ·He II 研究历史与主要成就第26-27页
     ·He II 的超流性第27页
     ·He II 强制流动与传热第27-28页
   ·本文的主要工作与创新第28-30页
     ·本文的主要工作第28-30页
     ·本文的创新点第30页
 参考文献第30-36页
第二章 He II 粘度的不确定现象与分析第36-56页
   ·粘度测量传统实验技术与改进方法第36-42页
     ·传统实验技术第36-38页
     ·传统技术基础上的改进方法第38-42页
   ·实验技术测量结果的差异性分析第42-44页
     ·He II 热逆流方法与旋转粘度计第42-44页
     ·振动盘与圆柱体旋转粘度计第44页
   ·He II 粘度理论分析第44-51页
     ·常流体粘度理论体系与其对He II 粘度计算的适用性第45-47页
     ·声子旋子理论第47-49页
     ·A_(GM)函数关系确定常流体粘度第49-51页
   ·经验关联式计算液体粘度第51-52页
   ·实验数据拟合多项式确定 He II 粘度第52-53页
   ·本章小结第53-54页
 参考文献第54-56页
第三章 氦粘度的分子动力学模拟第56-68页
   ·LJ 流体粘度的MD 模拟第56-63页
     ·模拟方法第56-58页
     ·5000 个分子系统模拟流体粘度及结果第58-60页
     ·18000 个分子系统模拟流体粘度及结果第60-63页
   ·量子流体粘度的MD 模拟第63-65页
     ·量子效应校正第63-65页
     ·量子效应校正后模拟结果第65页
   ·本章小结第65-66页
 参考文献第66-68页
第四章 饱和液氦降温方法与超流氦(He II)获取第68-89页
   ·概述第68页
   ·直接节流第68-70页
     ·实施方案第68-69页
     ·过程分析第69-70页
   ·带预冷的节流过程第70-73页
     ·过程描述第70-72页
     ·过程分析第72-73页
   ·抽真空获取1.8 K 饱和He II第73-81页
     ·抽真空获得饱和He II 技术原理第73-74页
     ·过程分析第74-75页
     ·双守恒模型第75-76页
     ·Carandang 模型第76-78页
     ·Mironer 模型第78页
     ·三种模型的差异性分析第78-81页
   ·抽真空与节流相结合第81页
   ·方案分析第81-83页
   ·AMS-02 中CGSE 系统He II 获取的三杜瓦联动运行方案第83-87页
     ·考虑杜瓦以及磁体本身热容第85页
     ·磁体杜瓦减压降温达到1.8 K第85-86页
     ·节流阀工作第86-87页
   ·本章小结第87-88页
 参考文献第88-89页
第五章 低温液氦产生、输送系统与试验第89-111页
   ·概述第89页
   ·试验台主设备及其部分低温绝热性能试验第89-94页
     ·试验装置概述第89-90页
     ·杜瓦第90-92页
     ·低温管路第92-94页
   ·测试设备第94-97页
   ·数据采集系统与数据跟踪记录软件第97-99页
   ·液氦充注第99-102页
     ·利用蒸发氦气冷却杜瓦内罐的液氦充注第99-100页
     ·未利用蒸发氦气冷量的杜瓦充注第100-102页
   ·抽真空减压降温法获取低温液氦和 He II 试验第102-104页
     ·利用低温氦气冷量的杜瓦减压第102-103页
     ·未利用低温氦气冷量的杜瓦减压第103-104页
   ·低温输送管路低温绝热性能第104-109页
     ·5 m 四层绝热结构试验系统低温输送管路绝热性能第104-108页
     ·CGSE 系统PL2、PL3 与PL14 低温输送管路绝热性能第108-109页
   ·本章小节第109-110页
 参考文献第110-111页
第六章 He II 强制流动传输第111-134页
   ·引言第111-112页
   ·He II 强制流动传输方式第112-113页
   ·管路漏热模型第113-115页
     ·局部漏热模型第113页
     ·多点均布点漏热模型管路第113-114页
     ·均匀漏热管路模型第114-115页
   ·均匀漏热模型求解第115-116页
   ·预测He II 强制流动输送系统输送压力差第116-123页
     ·理论分析He II 强制流动传输系统均匀极限漏热量第117-118页
     ·He II 强制流动传输系统均匀极限漏热量确定方法第118-120页
     ·He II 流速与压力差第120-123页
   ·焦耳-汤姆逊(Joule-Thomson)效应分析第123-129页
     ·绝热节流与Joule-Thomson 效应第123-124页
     ·He II Joule-Thomson 系数确定方法第124-125页
     ·He II 的Joule-Thomson 系数第125-128页
     ·He II 强制流动输送系统Joule-Thomson 效应第128-129页
   ·He II 强制流动输送系统温度分布第129-131页
     ·He II 强制流动输送温度分布数值分析第129-130页
     ·He II 强制流动过程分析第130-131页
   ·本章小结第131-132页
 参考文献第132-134页
第七章 结论与展望第134-139页
   ·结论第134-138页
     ·He II 粘度的不确定性第134-135页
     ·LJ 流体与量子流体粘度的分子动力学模拟第135-136页
     ·LJ 双守恒模型预测减压降温法获得低温液氦的最终得率第136-137页
     ·试验研究减压降温法获得低温液氦的最终得率、液氦充注和传输第137页
     ·He II 强制流动的负JT 效应与强制流动简化方程第137-138页
   ·展望第138-139页
附录第139-146页
致谢第146-147页
攻读博士学位期间发表的学术论文目录第147-148页

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