摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 课题研究的背景与意义 | 第12-13页 |
1.2 低温物理学与低温制冷技术 | 第13-19页 |
1.3 以G-M制冷机为冷源的小型氦制冷机发展 | 第19-24页 |
1.3.1 以G-M制冷机为冷源的冷凝式小型氦制冷机 | 第19-21页 |
1.3.2 以G-M制冷机为预冷冷源的J-T循环式小型氦制冷机 | 第21-24页 |
1.4 本文研究内容 | 第24-26页 |
第二章 G-M/J-T氦制冷系统热力学分析与计算 | 第26-43页 |
2.1 氦与氦制冷机系统 | 第26-31页 |
2.1.1 氦的基本性质 | 第26-28页 |
2.1.2 氦制冷机系统 | 第28-31页 |
2.2 G-M/J-T混合氦制冷热力循环参数选择 | 第31-36页 |
2.3 G-M/J-T氦制冷循环的分析与优化 | 第36-41页 |
2.4 本章小结 | 第41-43页 |
第三章 G-M/J-T混合循环氦制冷机系统设计 | 第43-65页 |
3.1 G-M/J-T混合循环氦制冷机系统冷箱的设计 | 第43-52页 |
3.1.1 冷箱的结构设计 | 第43-47页 |
3.1.2 材料的选择 | 第47-50页 |
3.1.3 密封与连接 | 第50-52页 |
3.2 真空与绝热设计 | 第52-58页 |
3.2.1 真空设计 | 第53-55页 |
3.2.2 绝热设计 | 第55-58页 |
3.3 换热器设计 | 第58-61页 |
3.3.1 冷头换热器设计 | 第58-60页 |
3.3.2 主回路换热器设计 | 第60-61页 |
3.4 测量采集系统设计 | 第61-64页 |
3.4.1 温度与制冷量测量 | 第61-62页 |
3.4.2 流量与压力测量 | 第62-63页 |
3.4.3 数据采集 | 第63-64页 |
3.5 本章小结 | 第64-65页 |
第四章 G-M/J-T混合循环氦制冷机系统的传热分析 | 第65-93页 |
4.1 G-M/J-T混合循环氦制冷机的温度分布 | 第65-67页 |
4.2 换热器的传热分析 | 第67-78页 |
4.2.1 冷头换热器的传热分析 | 第67-70页 |
4.2.2 主回路换热器的传热分析 | 第70-78页 |
4.3 低温热防护屏的传热分析 | 第78-87页 |
4.3.1 热防护屏冷却管内流动传热过程 | 第79-82页 |
4.3.2 热防护屏热负荷分析 | 第82-86页 |
4.3.3 热防护屏温度分布ANSYS分析 | 第86-87页 |
4.4 低温调节阀的传热分析 | 第87-92页 |
4.4.1 低温调节阀的基本结构与性能 | 第87-89页 |
4.4.2 低温调节阀的冷量损失分析 | 第89-91页 |
4.4.3 低温调节阀的温度分布ANSYS分析 | 第91-92页 |
4.5 本章小结 | 第92-93页 |
第五章 G-M/J-T混合循环氦制冷机系统的测试实验与讨论 | 第93-114页 |
5.1 实验装置 | 第93-97页 |
5.1.1 制冷机设备试装配 | 第93-94页 |
5.1.2 制冷机冷箱内管路的安装 | 第94-95页 |
5.1.3 制冷机的压力和检漏测试 | 第95页 |
5.1.4 测量器件和绝热真空设备 | 第95-97页 |
5.2 G-M/J-T混合循环氦制冷机系统测试实验 | 第97-105页 |
5.2.1 热防护屏降温实验 | 第97-99页 |
5.2.2 制冷机低温调节阀的降温实验 | 第99-100页 |
5.2.3 制冷机系统降温实验 | 第100-105页 |
5.3 G-M/J-T混合循环氦制冷机系统制冷量测试实验 | 第105-109页 |
5.4 G-M/J-T混合循环氦制冷机系统实验结果分析 | 第109-112页 |
5.4.1 制冷机测试结果的误差分析 | 第109-111页 |
5.4.2 制冷机测试结果的数据处理 | 第111-112页 |
5.5 本章小结 | 第112-114页 |
第六章 总结与展望 | 第114-117页 |
6.1 全文总结 | 第114-115页 |
6.2 本文的创新点 | 第115页 |
6.3 本研究工作进一步的展望和设想 | 第115-117页 |
参考文献 | 第117-121页 |
致谢 | 第121-122页 |
在读期间发表的学术论文 | 第122页 |