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高场磁体的多物理场耦合作用机理

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1 绪论

1.1 课题的背景和意义

1.2 高场磁体科学技术发展现状

1.3 本文主要内容

2 脉冲磁体电磁热多场耦合

2.1 多级脉冲磁体电磁热耦合数学模型

2.2 单级脉冲磁体电磁热多场耦合分析

2.3 两级脉冲磁体电磁热多场耦合分析

2.4 三级脉冲磁体电磁热多场耦合分析

2.5 脉冲磁体中闭合导电环对磁场的影响

2.6 脉冲磁体快速冷却研究

2.7 本章小结

3 脉冲磁体弹塑性力学行为及失效准则

3.1 多级脉冲磁体弹塑性力学模型

3.2 单级脉冲磁体弹塑性力学行为

3.3 两级脉冲磁体弹塑性力学行为

3.4 三级脉冲磁体弹塑性力学行为

3.5 本章小结

4 制作工艺和放电过程对脉冲磁体极限指标的作用机理

4.1 脉冲磁体从制作到放电过程的加载历史

4.2 预应力对脉冲磁体失效的影响

4.3 轴向压力对脉冲磁体失效的影响

4.4 锻炼放电过程对脉冲磁体失效的影响

4.5 脉冲磁体的塑性变形对不可逆电感的影响

4.6 本章小结

5 高温超导磁体电磁优化设计

5.1 优化算法的Matlab实现

5.2 优化算法在高温超导磁体电磁优化设计中的应用

5.3 本章小结

6 超导磁体失超传播分析

6.1 超导磁体失超的产生

6.2 超导磁体失超传播数学模型

6.3 二维轴对称失超传播分析

6.4 三维失超传播分析

6.5 本章小结

7 全文总结与工作展望

7.1 全文总结

7.2 工作展望

致谢

参考文献

附录 攻读博士学位期间发表的论文目录

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摘要

本文对高场磁体的多物理场耦合作用机理进行了详细的研究。本文分为两部分:
  第一部分研究脉冲磁体的多物理场耦合作用机理。主要工作包括:
  第二章建立了完整的多级脉冲磁体放电过程二维轴对称电磁热多场耦合模型,充分考虑了脉冲磁体导体的热效应、磁致电阻效应以及涡流效应。在此基础上研究了单级、两级以及三级脉冲磁体放电过程中电阻、电感、磁场、电流密度及温度的变化规律;研究了闭合导电环对脉冲磁体磁场波形的影响;研究了轴向开冷却通道对提高脉冲磁体的冷却效率的作用。
  第三章建立了完整的基于小应变条件的多级脉冲磁体二维轴对称静态弹塑性力学分析模型,充分考虑了初始应力和初始应变、轴向压力、洛伦兹力、热应力和导体等弹塑性材料的Bauschinger效应等因素。该模型能计算脉冲磁体从制作到放电过程整个加载历史以及循环加载,并能预测磁体的疲劳寿命。提出了新的脉冲磁体失效准则:导体等弹塑性材料的失效用最大等效塑性应变超过材料的极限塑性应变来判断即应变失效准则;纤维加固材料等正交各项异性弹性材料的失效用最大von Mises等效应力超过材料的极限抗拉强度来判断即应力失效准则。基于该模型和失效准则,采用有限元法,作者研究了单级脉冲磁体、两级脉冲磁体以及三级脉冲磁体的弹塑性力学行为。对于单级磁体,研究了导体等弹塑性材料的不同材料模型对脉冲磁体失效的影响;研究了动态响应对脉冲磁体失效的影响;研究了导体等弹塑性材料的Bauschinger效应对脉冲磁体失效的影响;对于多级脉冲磁体,还研究了互感对脉冲磁体弹塑性力学行为的影响。
  第四章研究了制作工艺和放电过程对脉冲磁体极限指标的作用机理,包括:预应力对脉冲磁体失效的影响、轴向压力对脉冲磁体失效的影响、锻炼放电过程对脉冲磁体失效的影响以及塑性变形对脉冲磁体不可逆电感的影响。
  第二部分研究超导磁体的多物理场耦合作用机理。主要工作包括:
  第五章建立了基于不同优化算法的高温超导磁体电磁设计优化模型。以一个Bi系高温超导磁体为例,比较了序列二次规划算法和遗传算法的寻优性能。
  第六章建立了超导磁体失超传播分析数值模型,充分考虑了交流损耗、焦耳热损耗、对流传热以及外界扰动。基于该模型,采用有限元法,作者对一个低温超导磁体进行了失超传播分析。

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