多工况下ITER中子屏蔽块的结构分析
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-14页 |
插图清单 | 第14-17页 |
表格清单 | 第17-19页 |
第一章 绪论 | 第19-30页 |
·当今世界能源问题及其未来发展趋势 | 第19-22页 |
·热核聚变的研究及中国热核聚变事业现状 | 第22-24页 |
·可控热核聚变的研究和发展现状 | 第22-23页 |
·中国核聚变事业的发展现状 | 第23-24页 |
·磁约束聚变研究装置-托卡马克介绍和ITER介绍 | 第24-28页 |
·托卡马克介绍 | 第24-25页 |
·ITER背景介绍和工程研究进程 | 第25-27页 |
·国际热核聚变实验堆研究的意义 | 第27-28页 |
·本课题的来源、研究的主要内容及意义 | 第28-30页 |
·课题来源 | 第28页 |
·课题研究的主要内容 | 第28页 |
·课题研究的意义 | 第28-30页 |
第二章 ITER中子屏蔽层的结构设计 | 第30-39页 |
·屏蔽层的初步设计 | 第30-32页 |
·屏蔽层的组成 | 第30-31页 |
·屏蔽块的材料 | 第31-32页 |
·屏蔽块的详细设计 | 第32-36页 |
·螺栓 | 第32页 |
·垫圈 | 第32-33页 |
·垫片 | 第33页 |
·托架 | 第33-35页 |
·平面板 | 第35页 |
·支架的沟槽 | 第35-36页 |
·屏蔽块的装配 | 第36-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第三章 :中子屏蔽块的烘烤与热分析 | 第39-49页 |
·ITER真空室烘烤的必要性 | 第39页 |
·有限元分析软件介绍 | 第39-40页 |
·传热基本原理 | 第40-42页 |
·瞬态热分析 | 第42-45页 |
·材料参数及边界条件 | 第42-44页 |
·温度场分析结果 | 第44-45页 |
·热应力分析 | 第45-47页 |
·小结 | 第47-49页 |
第四章 ITER中子屏蔽块结构强度分析 | 第49-74页 |
·强度理论及强度极限准则 | 第49-52页 |
·强度分析计算理论 | 第49-52页 |
·ITER中子屏蔽块简介 | 第52-58页 |
·使用单元和模型简介 | 第52-58页 |
·材料的选取 | 第58页 |
·ITER中子屏蔽块强度分析 | 第58-71页 |
·载荷工况 | 第58-59页 |
·补偿力矩 | 第59-61页 |
·载荷 | 第61-63页 |
·边界条件 | 第63-64页 |
·强度许用准则 | 第64-65页 |
·强度分析结果 | 第65-69页 |
·应力评价 | 第69-71页 |
·利用QR算法去除二次应力 | 第71-72页 |
·QR算法的基本原理 | 第71页 |
·去除二次应力的理论基础 | 第71-72页 |
·二次应力的去除 | 第72页 |
·本章小结 | 第72-74页 |
第五章 中子屏蔽块动力学仿真分析 | 第74-82页 |
·模态分析基本原理 | 第74-76页 |
·ITER中子屏蔽块模态分析 | 第76-79页 |
·谱分析原理介绍 | 第79-82页 |
·中子屏蔽块单点响应谱分析 | 第80-82页 |
第六章 总结与展望 | 第82-85页 |
·论文总结 | 第82-83页 |
·论文主要创新点 | 第83-84页 |
·工作展望 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第89页 |