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CFETR CS模型线圈低温测试平台的真空室及传输线的结构设计与分析

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第12-32页
    1.1 能源问题及解决途径第12-14页
    1.2 托卡马克装置的发展第14-17页
    1.3 大型超导磁体测试平台国内外现状第17-22页
    1.4 CFETR和CFETR CS模型线圈第22-26页
        1.4.1 CFETR简介第23-24页
        1.4.2 CFETR CS模型线圈第24-26页
    1.5 CFETR CS模型线圈低温测试平台第26-30页
    1.6 论文研究的主要内容及意义第30-32页
第2章 真空室主要结构设计与力学分析第32-56页
    2.1 真空室设计要求第32-33页
    2.2 真空室结构设计准则第33-34页
    2.3 真空室材料选择第34-35页
    2.4 真空室主要结构设计第35-42页
        2.4.1 壁厚理论计算与评估第36-39页
            2.4.1.1 外压圆筒壳体及封头壁厚理论计算第37-38页
            2.4.1.2 外压圆筒壳体及封头壁厚评估第38-39页
        2.4.2 法兰的理论设计计算与评估第39-41页
            2.4.2.1 法兰紧固卡钳理论计算第40-41页
            2.4.2.2 法兰的强度评估第41页
        2.4.3 开孔及补强结构设计第41-42页
    2.5 真空室力学分析及强度评定第42-54页
        2.5.1 弹性力学分析理论第42-46页
        2.5.2 真空室的载荷工况研究第46-47页
        2.5.3 真空室力学分析及强度评定第47-51页
            2.5.3.1 真空室力学分析有限元模型及边界条件第47-48页
            2.5.3.2 真空室的力学分析结果第48-51页
        2.5.4 真空室应力强度评定第51-54页
            2.5.4.1 应力强度评定方法及分类第52-53页
            2.5.4.2 真空室强度评定第53-54页
    2.6 本章小结第54-56页
第3章 真空室内置部件结构设计与力学分析第56-89页
    3.1 真空室内置部件设计要求第56-57页
        3.1.1 冷屏设计要求第56-57页
        3.1.2 结构支撑设计要求第57页
    3.2 真空室主要内置部件结构设计第57-67页
        3.2.1 冷屏结构设计第57-64页
            3.2.1.1 冷却介质第58页
            3.2.1.2 冷屏及冷却管材料选择第58-59页
            3.2.1.3 冷屏壁厚及冷却管间距选择第59-60页
            3.2.1.4 冷却管截面形式选择第60-61页
            3.2.1.5 冷屏顶板设计第61-64页
        3.2.2 结构支撑结构设计第64-67页
            3.2.2.1 支撑材料第64页
            3.2.2.2 支撑长度和截面尺寸第64-67页
    3.3 冷屏热负荷计算第67-75页
        3.3.1 残余气体导热第67-68页
        3.3.2 辐射传热第68-70页
        3.3.3 传导导热第70-71页
        3.3.4 涡流损耗第71-75页
    3.4 冷却介质压降计算第75-78页
    3.5 真空室内置部件分析及强度评定第78-87页
        3.5.1 真空室内置部件的载荷工况研究第78-79页
        3.5.2 真空室内置部件力学分析第79-86页
            3.5.2.1 真空室内置部件力学分析有限元模型及边界条件第79-80页
            3.5.2.2 真空室内置部件的力学分析结果第80-86页
        3.5.3 真空室内置部件应力强度评定第86-87页
    3.6 本章小结第87-89页
第4章 传输线结构设计与力学分析第89-105页
    4.1 传输线设计要求第89-90页
    4.2 传输线结构设计第90-97页
        4.2.1 材料选择第91-93页
        4.2.2 绝缘结构设计第93-94页
        4.2.3 低温收缩补偿结构设计第94-95页
        4.2.4 传输线支撑设计第95页
        4.2.5 传输线真空管及冷屏设计第95-97页
    4.3 传输线力学分析及强度评定第97-104页
        4.3.1 传输线的载荷工况研究第97-98页
        4.3.2 传输线力学分析第98-102页
            4.3.2.1 传输线力学分析有限元模型及边界条件第98-99页
            4.3.2.2 传输线的力学分析结果第99-102页
        4.3.3 传输线部件应力强度评定第102-104页
    4.4 本章小结第104-105页
第5章 全文总结与展望第105-108页
    5.1 全文总结第105-107页
    5.2 工作展望第107-108页
参考文献第108-113页
致谢第113-114页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第114页

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