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行波管电子枪热力耦合特性分析及优化设计

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
目录第9-12页
第一章 绪论第12-23页
    1.1 引言第12-15页
        1.1.1 高功率微波管的应用第12页
        1.1.2 行波管简介第12-14页
        1.1.3 工作状态下行波管电子枪可靠性问题第14-15页
    1.2 行波管电子枪可靠性研究现状与进展第15-19页
        1.2.1 行波管电子枪热力耦合特性分析研究现状与进展第16-18页
        1.2.2 行波管电子枪抗振可靠性研究现状与进展第18-19页
    1.3 本文研究的主要内容及意义第19-22页
        1.3.1 本论文研究的主要内容第19-21页
        1.3.2 研究意义第21-22页
    1.4 本章小结第22-23页
第二章 行波管电子枪材料参数测试第23-40页
    2.1 材料热物理性能参数概述第23-24页
        2.1.1 导热系数第23页
        2.1.2 热膨胀系数第23-24页
        2.1.3 弹性模量第24页
    2.2 行波管电子枪材料热物理参数的测定第24-30页
        2.2.1 试验项目第24页
        2.2.2 试验设备及制样第24-26页
        2.2.3 试验结果第26-30页
    2.3 试验数据处理第30-39页
        2.3.1 回归分析概述第31页
        2.3.2 导热系数曲线拟合第31-34页
        2.3.3 热膨胀系数曲线拟合第34-38页
        2.3.4 弹性模量曲线拟合第38-39页
    2.4 本章小结第39-40页
第三章 行波管电子枪稳态热分析第40-59页
    3.1 行波管电子枪测温试验第40-44页
        3.1.1 试验设备及原理第40-41页
        3.1.2 试验过程第41-43页
        3.1.3 试验结果第43-44页
    3.2 行波管电子枪稳态热分析第44-51页
        3.2.1 行波管电子枪稳态热分析基础理论第44-47页
        3.2.2 有限元模型第47-49页
        3.2.3 模型加载及热边界条件第49-50页
        3.2.4 模拟结果与试验结果对比分析第50-51页
    3.3 有限元模型的调整第51-58页
        3.3.1 接触热导值计算第51-54页
        3.3.2 控制栅网截获功率第54-55页
        3.3.3 对流换热系数对电子枪温度分布的影响第55-58页
    3.4 本章小结第58-59页
第四章 行波管电子枪热形变研究第59-70页
    4.1 热应力与热形变第59-60页
    4.2 行波管电子枪的设计参数和指标第60-62页
    4.3 热形变计算第62-67页
        4.3.1 行波管电子枪热力耦合分析有限元模型第62页
        4.3.2 行波管电子枪关键部位热形变量计算第62-67页
    4.4 热形变对电子枪性能的影响研究第67-68页
        4.4.1 阴栅距离对电子枪电参数影响第67-68页
        4.4.2 阴极热形变对电子枪电参数影响第68页
    4.5 本章小结第68-70页
第五章 行波管电子枪热动力学特性分析第70-78页
    5.1 有温度预应力下的电子枪模态分析第70-73页
        5.1.1 有预应力下的模态分析基本理论第70-72页
        5.1.2 有温度预应力下模态分析计算结果第72-73页
    5.2 电子枪工作状态下的随机振动分析第73-77页
        5.2.1 随机振动的输入激励谱第73-74页
        5.2.2 电子枪结构阻尼计算第74页
        5.2.3 随机振动响应结果分析第74-77页
    5.3 本章小结第77-78页
第六章 行波管电子枪优化设计第78-88页
    6.1 材料的选择对电子枪阴栅间距的影响研究第78-80页
    6.2 电子枪薄弱部件尺寸的改变对电子枪安全裕度的影响研究第80-87页
        6.2.1 正交试验简介第81页
        6.2.2 正交试验设计方案第81-82页
        6.2.3 正交试验结果分析第82-87页
    6.3 本章小结第87-88页
结论第88-90页
参考文献第90-95页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第95-96页
致谢第96-97页
附件第97页

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