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 |