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 |