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复合超导磁体的稳定性研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第15-23页
    1.1 课题的研究背景第15-16页
    1.2 课题研究的目的和意义第16-18页
    1.3 国内外研究现状第18-22页
    1.4 论文的主要工作第22-23页
第2章 复合超导导体分流温度的研究第23-40页
    2.1 引言第23-24页
    2.2 NbTi/Cu与Bi2223/Ag复合超导导体分流温度的定量计算第24-34页
        2.2.1 临界温度为9.5K的NbTi/Cu导体第24-29页
        2.2.2 临界温度为6.5K的NbTi/Cu导体第29-34页
    2.3 磁场对Nb_3Sn/Cu复合导体分流温度影响第34-38页
        2.3.1 模型第34页
        2.3.2 电流转移第34-35页
        2.3.3 结果和讨论第35-38页
    2.4 本章小结第38-40页
第3章 复合超导导体的二维传热特性第40-54页
    3.1 引言第40页
    3.2 NbTi/Cu复合超导导体热扰动下二维传热特性的定量计算第40-46页
        3.2.1 热传导方程第41-42页
        3.2.2 热容和热传导系数第42-43页
        3.2.3 电流转移第43-44页
        3.2.4 结果与讨论第44-46页
    3.3 NbTi/Cu与YBCO涂层复合超导导体热稳定性的定量计算第46-53页
        3.3.1 模型第46-48页
        3.3.2 热力学参数随温度变化关系式第48-49页
        3.3.3 电流转移第49-50页
        3.3.4 计算结果和讨论第50-53页
    3.4 本章小结第53-54页
第4章 复合超导导体稳定性判据的分析第54-64页
    4.1 引言第54页
    4.2 低温/高温复合超导导体的磁通跳跃的绝热稳定判据第54-58页
    4.3 低温/高温复合超导导体的等效幂指数第58-61页
    4.4 低温/高温复合超导导体的动态稳定性判据第61-63页
    4.5 小结第63-64页
第5章 复合超导导体及磁体的设计与制作第64-82页
    5.1 引言第64页
    5.2 实验材料参数第64-68页
        5.2.1 高温超导带材第64-65页
        5.2.2 低温超导带材第65-66页
        5.2.3 电阻温度计第66-68页
        5.2.4 贴片电阻第68页
    5.3 低温/高温复合磁体线圈设计第68-72页
        5.3.1 线圈铜骨架的设计第68-70页
        5.3.2 磁体线圈的电感第70页
        5.3.3 磁体线圈的中心场强第70-71页
        5.3.4 磁体线圈的引线设计第71-72页
    5.4 低温/高温复合超导磁体的制作第72-81页
        5.4.1 低温磁体线圈的制作第72-77页
        5.4.2 低温/高温复合磁体线圈的制作第77-81页
    5.5 本章小结第81-82页
第6章 复合导体超导磁体的稳定性仿真与实验研究第82-101页
    6.1 引言第82页
    6.2 实验设备与器材第82-84页
    6.3 低温磁体与复合磁体热扰的仿真与实验分析第84-100页
        6.3.1 临界电流第84页
        6.3.2 热扰第84-88页
        6.3.3 最小失超能第88-91页
        6.3.4 失超传播速度第91-96页
        6.3.5 扰动恢复第96-100页
    6.4 小结第100-101页
第7章 结论与展望第101-103页
参考文献第103-112页
附录A 论文计算中的Fortran参考程序第112-121页
    A.1 分流温度第112-114页
    A.2 热传导方程第114-118页
    A.3 等效n值第118-121页
附录B 磁体实验中的CERNOX温度数据第121-127页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第127-129页
攻读博士学位期间参加的科研工作第129-131页
致谢第131-133页
作者简介第133页

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