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螺旋线行波管慢波结构的热分析研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-15页
    1.1 行波管的工作原理第10-12页
    1.2 行波管热分析的发展历史第12-13页
    1.3 本文的主要研究工作与创新点第13-14页
    1.4 本论文的结构安排第14-15页
第二章 行波管慢波结构的热性能及高频特性研究第15-24页
    2.1 热力学相关知识第15-18页
        2.1.1 传热学基本原理第15-17页
        2.1.2 热力学第一定律第17页
        2.1.3 接触热阻第17-18页
    2.2 行波管慢波结构热量的产生与传导第18-19页
    2.3 行波管慢波结构热研究的意义第19-20页
    2.4 行波管的高频特性第20-22页
        2.4.1 色散特性第20-21页
        2.4.2 耦合阻抗第21-22页
        2.4.3 带宽与衰减常数第22页
    2.5 有限元理论及ANSYS软件介绍第22-23页
        2.5.1 有限元理论第22-23页
        2.5.2 ANSYS软件介绍第23页
    2.6 本章小结第23-24页
第三章 行波管慢波结构的热分析第24-39页
    3.1 典型高频结构的热分析建模仿真第24-29页
        3.1.1 预处理第24-26页
        3.1.2 分析计算第26-27页
        3.1.3 后处理第27-28页
        3.1.4 ANSYS热仿真验证第28-29页
    3.2 接触热阻研究第29-34页
        3.2.1 ANSYS接触分析第29-31页
        3.2.2 等效薄层接触分析第31-33页
        3.2.3 两种求解方法对比第33-34页
    3.3 慢波结构热形变分析第34-38页
        3.3.1 慢波结构热形变仿真第34-36页
        3.3.2 热形变对高频特性的影响第36-38页
    3.4 本章小结第38-39页
第四章 高散热慢波结构的设计与优化第39-65页
    4.1 高散热慢波结构设计的基本原理第39-40页
    4.2 夹持杆和翼片结构的散热性能仿真分析第40-53页
        4.2.1 夹持杆材料的散热仿真分析第40-42页
        4.2.2 夹持杆形状的散热仿真分析第42-47页
        4.2.3 翼片结构的散热仿真分析第47-53页
    4.3 环T型夹持杆慢波结构的设计第53-55页
    4.4 环T型夹持杆慢波结构的覆膜热仿真分析第55-58页
        4.4.1 螺旋线覆膜散热性能仿真分析第55-56页
        4.4.2 管壳覆膜散热性能仿真分析第56-58页
    4.5 环T型夹持杆慢波结构的模型优化第58-62页
    4.6 高散热慢波结构的热形变仿真分析第62-63页
    4.7 本章小结第63-65页
第五章 全文总结与展望第65-67页
    5.1 全文总结第65页
    5.2 后续工作展望第65-67页
致谢第67-68页
参考文献第68-70页

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