摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-6页 |
主要参数表 | 第6-13页 |
第一章 引言 | 第13-30页 |
·制冷机冷却超导磁体的研究意义 | 第13-14页 |
·制冷机冷却超导磁体的发展现状 | 第14-19页 |
·制冷机冷却超导磁体的稳定性研究现状 | 第19-23页 |
·现有的超导磁体稳定性理论 | 第19-21页 |
·制冷机冷却超导磁体稳定性研究现状 | 第21-23页 |
·论文的内容与安排 | 第23-25页 |
·研究内容 | 第23-24页 |
·论文安排 | 第24-25页 |
参考文献 | 第25-30页 |
第二章 铝稳定超导体的稳定性 | 第30-59页 |
·铜基稳定的超导体 | 第30-31页 |
·铝稳定超导线的种类和应用 | 第31-35页 |
·高能粒子探测器用铝稳定超导体 | 第31-33页 |
·空间探测磁体用铝稳定超导体 | 第33-35页 |
·铝稳定超导体的稳定性理论分析 | 第35-46页 |
·电流扩散 | 第35-43页 |
·失超传播速度 | 第43-46页 |
·铝稳定超导体的稳定性数值仿真分析 | 第46-57页 |
·数学模型 | 第46-50页 |
·数值计算的方法 | 第50页 |
·液氦浸泡方式下的仿真结果与分析 | 第50-57页 |
·本章小结 | 第57页 |
参考文献 | 第57-59页 |
第三章 制冷机冷却低温超导磁体的稳定性 | 第59-98页 |
·小型低温制冷机的发展概况 | 第59-62页 |
·G-M 制冷机的冷却特性 | 第62-64页 |
·制冷机冷却的低温超导磁体的稳定性 | 第64-70页 |
·理论分析 | 第64-68页 |
·制冷机冷却方式下的仿真结果与分析 | 第68-70页 |
·各种漏热的来源和计算 | 第70-85页 |
·剩余气体传热和辐射漏热 | 第70-72页 |
·铜电流引线漏热 | 第72-77页 |
·高温超导电流引线 | 第77-82页 |
·制冷机的最小功耗和二元电流引线最佳截流点的确定 | 第82-84页 |
·环氧玻璃钢拉杆的漏热 | 第84-85页 |
·接触电阻的焦耳热 | 第85页 |
·稳定运行时的稳定性分析 | 第85-88页 |
·励磁时稳定性分析 | 第88-96页 |
·磁场和交流损耗计算 | 第88-91页 |
·励磁时的数学模型 | 第91-92页 |
·结果与讨论 | 第92-96页 |
·本章小结 | 第96页 |
参考文献 | 第96-98页 |
第四章 用于强磁场下材料制备的6T 制冷机冷却的超导磁体 | 第98-110页 |
·超导磁体系统简介 | 第98-100页 |
·线圈和超导线 | 第98-100页 |
·冷却系统 | 第100页 |
·二元混合电流引线 | 第100-103页 |
·铜电流引线的优化 | 第100-101页 |
·高温超导引线的选取和放置位置 | 第101-103页 |
·漏热的分析与计算 | 第103-105页 |
·运行电流的选取和一级冷头温度的确定 | 第105页 |
·磁体失超后的热点温升 | 第105-106页 |
·磁体实验结果及分析 | 第106-109页 |
·冷却实验 | 第106-107页 |
·磁体通电励磁试验 | 第107-109页 |
·本章小结 | 第109页 |
参考文献 | 第109-110页 |
第五章 高均匀磁场的4T 制冷机冷却的超导磁体 | 第110-119页 |
·超导磁体系统简介 | 第110-111页 |
·线圈和超导线 | 第110-111页 |
·冷却系统 | 第111页 |
·二元混合电流引线 | 第111-112页 |
·漏热的分析与计算 | 第112-113页 |
·运行电流的选取和一级冷头温度的确定 | 第113页 |
·实验结果及分析 | 第113-118页 |
·磁体抽真空和冷却试验 | 第113-114页 |
·磁体通电励磁试验 | 第114-118页 |
·本章小结 | 第118页 |
参考文献 | 第118-119页 |
第六章 制冷机冷却的高温超导磁体的稳定性 | 第119-137页 |
·高温超导体与低温超导体的比较 | 第119-121页 |
·制冷机冷却高温超导磁体稳定性 | 第121-135页 |
·高温超导体的指数损耗 | 第121-123页 |
·磁分离用高温超导磁体的稳定性分析 | 第123-135页 |
·本章小结 | 第135页 |
参考文献 | 第135-137页 |
第七章 结论 | 第137-140页 |
致谢 | 第140-141页 |
作者攻读博士学位期间发表的学位论文 | 第141-142页 |