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 |