| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 致谢 | 第7-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-18页 |
| ·课题的研究目的与背景 | 第13页 |
| ·国际热核聚变实验堆 ITER 结构介绍 | 第13-14页 |
| ·ITER 发展历史和状况 | 第14-15页 |
| ·课题研究的内容、目的和意义 | 第15-17页 |
| ·本章小结 | 第17-18页 |
| 第二章 校正场 Bottom Correction Coils 结构介绍 | 第18-25页 |
| ·引言 | 第18-19页 |
| ·三维建模软件 CATIA 介绍 | 第19-20页 |
| ·校正场 Bottom Correction Coils 结构 | 第20-24页 |
| ·内部超导绕组 | 第20-21页 |
| ·中间绝缘层和外部线圈盒结构 | 第21-22页 |
| ·支撑结构 | 第22-23页 |
| ·BCC 线圈整体装配 | 第23-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 ITER 校正场 BCC 线圈磁-结构耦合分析 | 第25-43页 |
| ·引言 | 第25页 |
| ·有限元法介绍 | 第25-26页 |
| ·有限元分析软件 ANSYS 介绍 | 第26-28页 |
| ·ITER 校正场 BCC 线圈磁-结构耦合分析 | 第28-30页 |
| ·耦合分析方法 | 第28-29页 |
| ·磁—结构顺序耦合分析方法 | 第29-30页 |
| ·ITER 校正场 BCC 线圈电磁分析 | 第30-33页 |
| ·三维电磁场理论 | 第30-32页 |
| ·磁场强度计算 | 第32-33页 |
| ·耦合结构分析 | 第33-41页 |
| ·建立 BCC 线圈整体模型 | 第33-38页 |
| ·超导绕组网格划分 | 第38页 |
| ·TF 线圈对校正场 BCC 线圈的影响 | 第38-40页 |
| ·计算结果 | 第40-41页 |
| ·本章小结 | 第41-43页 |
| 第四章 应力线性化评定与局部改进 | 第43-55页 |
| ·引言 | 第43页 |
| ·核动力设备评定准则 | 第43-45页 |
| ·ANSYS 应力线性化计算方法 | 第45-49页 |
| ·应力线性化分析 | 第49-52页 |
| ·局部改进 | 第52-54页 |
| ·改变线圈盒的壁厚 | 第52-53页 |
| ·改变内弧上支撑的长度 | 第53页 |
| ·改变内弧支撑的相对位置 | 第53-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 第五章 动力学分析 | 第55-60页 |
| ·引言 | 第55页 |
| ·模态分析介绍 | 第55页 |
| ·模态分析理论 | 第55-56页 |
| ·BCC 线圈振动特性分析 | 第56-59页 |
| ·模态分析有限元模型 | 第56-57页 |
| ·模态分析结果 | 第57-59页 |
| ·本章小结 | 第59-60页 |
| 第六章 全文总结与展望 | 第60-61页 |
| ·全文总结 | 第60页 |
| ·工作展望 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第64-65页 |