摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 第二代高温超导导体的研究及应用现状 | 第11-14页 |
1.2.1 第二代高温超导带材的发展现状 | 第11-12页 |
1.2.2 第二代高温超导复合导体的研究及发展现状 | 第12-14页 |
1.3 高温超导储能磁体的发展与应用 | 第14-15页 |
1.4 超导储能磁体机械特性的研究现状 | 第15-17页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第17-19页 |
第2章 高温储能磁体设计基础 | 第19-27页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 电磁设计理论基础 | 第19-22页 |
2.2.1 磁体临界电流确定方法 | 第19-20页 |
2.2.2 电感计算 | 第20-22页 |
2.3 结构设计基础 | 第22-26页 |
2.4 有限元软件ANSYS | 第26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 高温超导储能磁体设计及优化 | 第27-39页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 磁体优化设计方法及步骤 | 第27-32页 |
3.2.1 设计步骤 | 第27-30页 |
3.2.2 设计方法 | 第30-32页 |
3.3 基于ROEBEL导体的磁体优化设计 | 第32-35页 |
3.4 基于CORC导体的磁体优化设计 | 第35-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 高温超导储能磁体应力应变分析 | 第39-50页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 磁体应力应变仿真分析方法 | 第39-40页 |
4.3 磁体危险区域确定及结构安全准则 | 第40-42页 |
4.4 磁体应力应变分析 | 第42-46页 |
4.4.1 基于ROEBEL导体的磁体应力应变分析 | 第42-45页 |
4.4.2 基于CORC导体的磁体应力应变分析 | 第45-46页 |
4.5 降低磁体受力损害风险的方法 | 第46-49页 |
4.6 本章小结 | 第49-50页 |
第5章 总结与展望 | 第50-52页 |
5.1 本文总结 | 第50-51页 |
5.2 下一步工作展望 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-56页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其他成果 | 第56-57页 |
致谢 | 第57页 |