摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-30页 |
1.1 研究背景 | 第11-17页 |
1.1.1 超导发展简介 | 第11-13页 |
1.1.2 CICC导体简介 | 第13-15页 |
1.1.3 CICC导体在ITER工程中的应用 | 第15-17页 |
1.2 研究现状 | 第17-28页 |
1.2.1 CICC导体基本力学参数及其在静载荷作用下力学行为分析 | 第18-23页 |
1.2.2 CICC导体在循环载荷作用下分流温度退化行为研究 | 第23-28页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第28-30页 |
第二章 CICC电缆等效力学参数理论与实验研究 | 第30-59页 |
2.1 经典绞线细杆理论的修正 | 第30-35页 |
2.1.1 股线曲率以及Frenet-Serret标架下的修正 | 第30-33页 |
2.1.2 平衡方程的建立 | 第33-35页 |
2.1.3 本构方程的建立 | 第35页 |
2.2 一级子缆等效力学参数 | 第35-51页 |
2.2.1 一级子缆初次加载弹性模量理论建模 | 第36-39页 |
2.2.2 一级子缆循环加载弹性模量理论建模 | 第39-41页 |
2.2.3 一级子缆轴向拉伸刚度实验结果 | 第41-43页 |
2.2.4 一级子缆等效热膨胀系数理论建模 | 第43-48页 |
2.2.5 一级子绞缆等效热膨胀系数实验结果 | 第48-51页 |
2.3 二级子缆等效力学参数 | 第51-57页 |
2.3.1 超导股线热膨胀系数实验测试 | 第52-53页 |
2.3.2 二级子缆轴向拉伸刚度与热膨胀系数理论建模 | 第53-57页 |
2.4 本章小结 | 第57-59页 |
第三章 CICC导体制备时电缆穿管退扭问题理论分析 | 第59-75页 |
3.1 电缆轴向拉伸退扭理论模型 | 第59-70页 |
3.1.1 瓣缆弯曲刚度模型 | 第60-64页 |
3.1.2 电缆退扭模型 | 第64-68页 |
3.1.3 电缆退扭行为的定量计算 | 第68-70页 |
3.2 电缆轴向拉伸退扭实验研究 | 第70-72页 |
3.2.1 电缆制备参数 | 第70页 |
3.2.2 电缆轴向拉伸退扭实验 | 第70-71页 |
3.2.3 电缆退扭实验测试结果 | 第71-72页 |
3.3 电缆退扭行为影响因素讨论 | 第72-74页 |
3.4 本章小结 | 第74-75页 |
第四章 热-电磁静载荷作用下CICC导体股线屈曲行为研究 | 第75-92页 |
4.1 Nb3Sn股线在热应力作用下的屈曲模型 | 第75-79页 |
4.1.1 CICC导体热失配及股线屈曲 | 第75-76页 |
4.1.2 股线在热失配作用下的屈曲模型 | 第76-79页 |
4.2 股线在热-电磁载荷作用下的屈曲模型 | 第79-81页 |
4.3 股线屈曲行为影响因素分析 | 第81-91页 |
4.3.1 节距对股线屈曲行为的影响 | 第81-83页 |
4.3.2 包扎带宽度及包扎率对股线屈曲行为的影响 | 第83-86页 |
4.3.3 包扎刚度对股线屈曲行为的影响 | 第86-88页 |
4.3.4 不同节距股线屈曲后的模态 | 第88-89页 |
4.3.5 股线间摩擦系数对股线屈曲临界值的影响 | 第89-90页 |
4.3.6 滑移对股线屈曲行为的影响 | 第90-91页 |
4.4 本章小结 | 第91-92页 |
第五章 热-电磁循环载荷作用下CICC导体分流温度退化问题研究 | 第92-111页 |
5.1 SULTAN 中心分流温度实验测试简介 | 第92-93页 |
5.2 超导电缆在热应力与电磁力共同作用下力学变形 | 第93-102页 |
5.2.1 电缆轴向/横向应变转换关系理论建模与实验测试 | 第93-97页 |
5.2.2 电缆轴向等效压缩应变理论模型 | 第97-101页 |
5.2.3 电缆分流温度与轴向应变关系 | 第101-102页 |
5.3 CICC导体分流温度在循环载荷作用下退化机制分析 | 第102-110页 |
5.3.1. CICC导体横向压缩应变与循环次数实验结果 | 第102-103页 |
5.3.2 分流温度退化理论计算结果与讨论 | 第103-107页 |
5.3.3 高场区铠甲应变松弛现象分析 | 第107-109页 |
5.3.4 热循环加载对CICC导体分流温度的影响 | 第109-110页 |
5.4 本章小结 | 第110-111页 |
第六章 结束语 | 第111-113页 |
参考文献 | 第113-125页 |
在学期间的研究成果 | 第125-127页 |
致谢 | 第127页 |