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毫米波螺旋线行波管慢波系统热分析技术

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 毫米波螺旋线行波管的研究意义第9-10页
    1.2 行波管的热分析研究现状第10-13页
        1.2.1 国外研究现状第10-12页
        1.2.2 国内研究现状第12-13页
    1.3 高温光纤光栅传感技术第13-15页
        1.3.1 Ⅱ型普通光纤光栅第13-14页
        1.3.2 ⅡA型负折射率光纤光栅第14页
        1.3.3 化学组分光栅第14-15页
        1.3.4 结构变化型长周期光纤光栅第15页
    1.4 本文主要研究目的、意义和内容第15-19页
        1.4.1 本文的研究目的与内容第15-16页
        1.4.2 本文的主要结构和安排第16-19页
第二章 毫米波螺旋线行波管慢波系统热传导分析第19-35页
    2.1 慢波系统热传导分析第19-28页
        2.1.1 螺旋线热分析第19-22页
        2.1.2 夹持杆热分析第22-24页
        2.1.3 管壳热分析第24-26页
        2.1.4 结果分析第26-28页
    2.2 慢波系统界面热阻建模第28-33页
        2.2.1 界面热阻原理与研究进展第28-30页
        2.2.2 慢波系统的界面热阻建模第30-32页
        2.2.3 结果分析第32-33页
    2.3 本章总结第33-35页
第三章 毫米波螺旋线行波管慢波系统热辐射分析第35-43页
    3.1 动态电子注热分析模型第35-36页
        3.1.1 电子枪区中动态电子注热分析第35页
        3.1.2 慢波系统中动态电子注热分析第35-36页
    3.2 两个微元表面之间的辐射换热及辐射角系数第36-37页
    3.3 行波管慢波系统热辐射分析第37-39页
    3.4 结果分析第39-41页
        3.4.1 动态电子注热分析模型第39-40页
        3.4.2 慢波系统的热辐射模型第40-41页
    3.5 本章总结第41-43页
第四章 毫米波螺旋线行波管慢波系统ANSYS热分析第43-51页
    4.1 慢波系统ANSYS热分析建模第43-46页
        4.1.1 建立实体模型第43-44页
        4.1.2 设置各部件材料参数第44-45页
        4.1.3 划分模型的网格第45页
        4.1.4 模拟接触热阻值第45-46页
        4.1.5 载荷与约束条件的加载第46页
        4.1.6 求解与后处理第46页
    4.2 热仿真结果与分析第46-50页
        4.2.1 稳态热仿真结果分析第46-47页
        4.2.2 瞬态热仿真结果分析第47-50页
    4.3 本章总结第50-51页
第五章 螺旋线慢波系统界面热阻测试系统第51-67页
    5.1 界面热阻测试系统第51-53页
    5.2 螺旋线加电支架第53-56页
        5.2.1 支架设计第53-54页
        5.2.2 加电方案第54-56页
    5.3 信号处理软件第56-58页
    5.4 FBG传感阵列及其定标实验第58-62页
    5.5 界面热阻测试系统的实验及结果分析第62-64页
        5.5.1 对已知夹持性能行波管的实验分析第62-63页
        5.5.2 对未知夹持性能的5根行波管的实验分析第63-64页
    5.6 本章总结第64-67页
第六章 总结和展望第67-69页
致谢第69-71页
参考文献第71-75页
作者简介第75页

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