摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-12页 |
第1章 引言 | 第16-35页 |
1.1 本研究课题的学术背景与课题意义 | 第16-19页 |
1.1.1 学术背景及理论 | 第16-18页 |
1.1.2 课题意义 | 第18-19页 |
1.2 国内外文献综述 | 第19-29页 |
1.2.1 计算机辅助工程(CAE)技术 | 第19-20页 |
1.2.2 RFQ加速器概述 | 第20-23页 |
1.2.3 CW RFQ腔体存在的主要问题 | 第23-26页 |
1.2.4 RFQ多物理场耦合分析 | 第26-29页 |
1.3 本研究课题的来源及主要研究内容 | 第29-35页 |
1.3.1 课题来源 | 第29-31页 |
1.3.2 主要研究内容 | 第31-35页 |
第2章 基本理论分析 | 第35-49页 |
2.1 高频腔基础理论——有界空间中的电磁波 | 第35-38页 |
2.1.1 理想导体边界条件 | 第35-37页 |
2.1.2 谐振腔 | 第37-38页 |
2.2 热分析基本理论 | 第38-41页 |
2.2.1 热能的传递方式 | 第38-41页 |
2.2.2 热膨胀 | 第41页 |
2.3 机械基本理论 | 第41-43页 |
2.3.1 现代设计技术 | 第41-42页 |
2.3.2 位移及失效 | 第42-43页 |
2.4 有限元方法和ANSYS软件的介绍 | 第43-48页 |
2.4.1 有限元方法 | 第43-45页 |
2.4.2 ANSYS软件 | 第45-48页 |
2.5 本章小结 | 第48-49页 |
第3章 RFQ及多物理场耦合概述 | 第49-59页 |
3.1 ADS先导专项中四翼型RFQ | 第50-54页 |
3.1.1 ADS的发展历程 | 第50-52页 |
3.1.2 ADS-RFQ概况 | 第52-54页 |
3.2 SSC中四杆型的RFQ | 第54-57页 |
3.2.1 SSC-LINAC介绍 | 第54-55页 |
3.2.2 SSC-RFQ概况 | 第55-57页 |
3.3 RFQ多物理场耦合过程 | 第57-58页 |
3.4 本章小结 | 第58-59页 |
第4章 中国ADS四翼型RFQ多物理场耦合 | 第59-90页 |
4.1 CADS-RFQ主体部分多物理场耦合分析流程 | 第59-68页 |
4.1.1 CADS-RFQ腔体主体部分二维建模 | 第59-62页 |
4.1.2 高频分析 | 第62-64页 |
4.1.3 热力学分析 | 第64-65页 |
4.1.4 结构分析 | 第65-67页 |
4.1.5 二次高频分析 | 第67-68页 |
4.2 CADS-RFQ腔体主体部分参数化分析与结果 | 第68-76页 |
4.2.1 改变馈入功率值的参数化分析计算 | 第68-69页 |
4.2.2 改变冷却水温度对频率的影响 | 第69-75页 |
4.2.3 改变冷却水流速对频率的影响 | 第75-76页 |
4.2.4 环境温度变化对RFQ频率的影响 | 第76页 |
4.3 CADS-RFQ腔体三维模型多物理场耦合 | 第76-83页 |
4.3.1 RFQ腔体cutback部分的分析 | 第76-80页 |
4.3.2 端盖部分的分析 | 第80-81页 |
4.3.3 Pi-mode稳定杆热分析 | 第81-83页 |
4.4 ADS-RFQ腔体功率实验 | 第83-87页 |
4.4.1 实验步骤 | 第85-86页 |
4.4.2 实验结果及分析 | 第86-87页 |
4.4.3 误差分析 | 第87页 |
4.5 CADS-RFQ腔体束流实验 | 第87-88页 |
4.6 本章小结 | 第88-90页 |
第5章 SSC-RFQ多物理场耦合 | 第90-97页 |
5.1 SSC-RFQ多物理场耦合分析流程 | 第90-93页 |
5.1.1 建模 | 第90-91页 |
5.1.2 分析步骤 | 第91-93页 |
5.2 SSC-RFQ参数化分析与结果 | 第93-94页 |
5.2.1 改变馈入功率对频率的影响 | 第93-94页 |
5.2.2 改变冷却水流速对频率的影响 | 第94页 |
5.3 分析结果讨论 | 第94-95页 |
5.4 SSC-RFQ实验对比 | 第95-96页 |
5.5 本章小结 | 第96-97页 |
结论与展望 | 第97-100页 |
1. 结论 | 第97-99页 |
2. 展望 | 第99-100页 |
参考文献 | 第100-108页 |
致谢 | 第108-109页 |
附录A 攻读博士学位期间所发表的论文 | 第109页 |