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XENON1T探测器氙回收存储系统安全运行模式的实验方案研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第1章 绪论第13-19页
    1.1 本文研究背景第13页
    1.2 暗物质探测研究现状第13-16页
    1.3 液氙低温存储器研究现状第16页
    1.4 选题的意义和本文的主要工作第16-19页
第2章 XENON1T实验项目液氙回收存储系统介绍第19-29页
    2.1 XENON1T实验简介第19-22页
    2.2 氙回收存储系统ReStoX介绍第22-28页
        2.2.1 氙回收存储系统功能第22-23页
        2.2.2 氙回收存储系统子系统与功能第23-28页
    2.3 本章小结第28-29页
第3章 ReStoX安全运行模式实验方案研究第29-37页
    3.1 ReStoX安全运行模式设计第29-34页
        3.1.1 关闭阶段设计第29-30页
        3.1.2 初始填充阶段设计第30页
        3.1.3 净化循环阶段设计第30-31页
        3.1.4 预输送氙阶段设计第31-32页
        3.1.5 输送氙阶段设计第32页
        3.1.6 主系统降压阶段设计第32-33页
        3.1.7 氙回收阶段设计第33页
        3.1.8 长期备用阶段设计第33页
        3.1.9 带氙备用阶段设计第33-34页
    3.2 ReStoX系统设备与仪器控制第34-35页
    3.3 ReStoX安全运行模式操作流程第35页
    3.4 ReStoX操作系统界面设计第35-36页
    3.5 本章小结第36-37页
第4章 ReStoX安全运行模式稳态设计第37-59页
    4.1 ReStoX系统热力学计算第37-39页
        4.1.1 基于ReFPROP热物性质热力学计算第37-38页
        4.1.2 基于MATLAB热力学计算第38-39页
    4.2 ReStoX系统热引入第39-45页
        4.2.1 ReStoX结构热引入q_(restox)第40-42页
        4.2.2 氙传输热引入q_(pipes)第42-43页
        4.2.3 电加热增压器热引入q_(heater)第43页
        4.2.4 运行模式操作变化热引入q_(xe)第43-45页
    4.3 ReStoX热力学参数计算第45-57页
        4.3.1 ReStoX关闭阶段计算第46页
        4.3.2 ReStoX初始填充阶段计算第46-48页
        4.3.3 ReStoX净化循环阶段计算第48-49页
        4.3.4 ReStoX预输送氙阶段计算第49-50页
        4.3.5 ReStoX输送氙阶段计算第50-52页
        4.3.6 ReStoX带氙备用阶段计算第52-53页
        4.3.7 ReStoX长期备用阶段计算第53-54页
        4.3.8 ReStoX主系统降压阶段计算第54-55页
        4.3.9 ReStoX氙回收阶段计算第55-57页
    4.4 本章小结第57-59页
第5章 ReStoX热力学动态仿真第59-75页
    5.1 ReStoX工程模型第59-63页
        5.1.1 ReStoX三维模型第60-61页
        5.1.2 ReStoX热力学仿真模型第61-62页
        5.1.3 ReStoX实体模型第62-63页
    5.2 ReStoX模型热力学动态仿真第63-71页
        5.2.1 ReStoX初始填充阶段仿真第63-66页
        5.2.2 ReStoX长期备用阶段仿真第66-68页
        5.2.3 ReStoX主系统降压阶段仿真第68-69页
        5.2.4 ReStoX氙回收阶段仿真第69-71页
        5.2.5 ReStoX热力学动态仿真分析第71页
    5.3 ReStoX运行项目管理第71-73页
        5.3.1 ReStoX系统运行时间管理第71-72页
        5.3.2 ReStoX氮消耗管理第72-73页
    5.4 本章小结第73-75页
结论第75-77页
参考文献第77-81页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第81-83页
致谢第83页

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