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ITER线圈终端盒真空隔断的结构设计与分析 被引量:8
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作者 陈晨 宋云涛 +2 位作者 王传礼 王忠伟 陆坤 《真空科学与技术学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第5期557-560,共4页
真空隔断是真空盒体与低温分配管路之间的连接接口。本文主要介绍了真空隔断的结构设计,并应用有限元分析软件ANSYS Workbench建立了真空隔断的三维实体模型,对其进行了热和结构的耦合分析,获得真空隔断故障态时的应力和温度分布以及传... 真空隔断是真空盒体与低温分配管路之间的连接接口。本文主要介绍了真空隔断的结构设计,并应用有限元分析软件ANSYS Workbench建立了真空隔断的三维实体模型,对其进行了热和结构的耦合分析,获得真空隔断故障态时的应力和温度分布以及传导热。分析的结果为真空隔断的研制提供了可靠的理论依据。 展开更多
关键词 线圈终端盒 真空隔断 JACKET 耦合分析
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线圈终端盒的改进设计与分析 被引量:4
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作者 付志超 宋云涛 +3 位作者 陆坤 周挺志 倪小军 余四葵 《原子能科学技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第5期950-954,共5页
为满足美国GA公司中心螺线管线圈模型CSM低温电性能测试的需要,基于ITER馈线系统的设计,对线圈终端盒壳体进行了修改设计。采用直立圆筒结构代替横卧立方体结构,优化了壳体安装工艺,提高了空间利用率。在此基础上,对线圈终端盒内部其他... 为满足美国GA公司中心螺线管线圈模型CSM低温电性能测试的需要,基于ITER馈线系统的设计,对线圈终端盒壳体进行了修改设计。采用直立圆筒结构代替横卧立方体结构,优化了壳体安装工艺,提高了空间利用率。在此基础上,对线圈终端盒内部其他部件进行了相应的改进设计,最终实现了线圈终端盒的功能。利用大型有限元分析软件ANSYS对线圈终端盒壳体作弹性应力分析、屈曲分析及地震分析,并将屈曲分析结果与理论计算结果进行了对比。计算分析结果表明,直立圆筒结构形式的线圈终端盒设计合理可靠。 展开更多
关键词 线圈终端盒 馈线 ITER 屈曲 ANSYS
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国际热核聚变实验堆磁体线圈终端盒的设计 被引量:1
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作者 王建青 武松涛 +1 位作者 宋云涛 张远斌 《原子能科学技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第5期588-591,共4页
线圈终端盒(CTB)是国际热核聚变实验堆超导磁体系统的重要组成部分,其内部组件的漏热常常是整个磁体系统的主要漏热源之一,在很大程度上决定着低温系统的液氦消耗量。本文从降低热负荷的角度对CTB内部冷屏、超导电流传输线、电流引线、... 线圈终端盒(CTB)是国际热核聚变实验堆超导磁体系统的重要组成部分,其内部组件的漏热常常是整个磁体系统的主要漏热源之一,在很大程度上决定着低温系统的液氦消耗量。本文从降低热负荷的角度对CTB内部冷屏、超导电流传输线、电流引线、阀及冷却管路、外部盒体的设计进行了详细阐述,为最终结构的确定提供了理论依据。 展开更多
关键词 国际热核聚变实验堆 线圈终端盒 超导电流传输线 电流引线 热负荷
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CFETR极向场磁体馈线系统线圈终端盒初步设计与分析
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作者 魏辉翔 李仁杰 +2 位作者 李成 徐壮 王文善 《核聚变与等离子体物理》 CAS CSCD 北大核心 2022年第1期51-55,共5页
介绍了中国聚变工程实验堆(CFETR)极向场线圈馈线系统终端盒(CTB)设计,CTB由外盒体、80K内冷屏、电流引线及超导母线、内部管路系统、阀门系统等子部件组成。利用ANSYS有限元软件,在运行工况和地震工况下对CTB外盒体及内冷屏进行结构强... 介绍了中国聚变工程实验堆(CFETR)极向场线圈馈线系统终端盒(CTB)设计,CTB由外盒体、80K内冷屏、电流引线及超导母线、内部管路系统、阀门系统等子部件组成。利用ANSYS有限元软件,在运行工况和地震工况下对CTB外盒体及内冷屏进行结构强度校核、结构热分析和地震响应分析,得到CTB外盒体的位移、应力分布云图和在地震载荷下的峰值响应。结果表明,CTB外盒体的最大变形量和最大应力均保持在允许的范围内,满足抗震要求。 展开更多
关键词 中国聚变工程实验堆 极向场磁体馈线 线圈终端盒 结构设计与分析 地震分析
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线圈终端盒体打磨机器人控制系统设计 被引量:1
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作者 孔袁莉 付宏文 +2 位作者 梁世盛 杨帅 黄顺舟 《制造技术与机床》 北大核心 2019年第10期66-69,共4页
线圈终端盒是国际热核聚变实验反应堆装置中超导馈线系统的重要组成部分。针对终端盒体结构复杂,表面粗糙度高,手工打磨效率低等问题,采用Simotion运动控制器设计了一套打磨机器人装备控制系统,并基于WinCC组态软件设计了人机交互界面,... 线圈终端盒是国际热核聚变实验反应堆装置中超导馈线系统的重要组成部分。针对终端盒体结构复杂,表面粗糙度高,手工打磨效率低等问题,采用Simotion运动控制器设计了一套打磨机器人装备控制系统,并基于WinCC组态软件设计了人机交互界面,实现了盒体的打磨控制和状态监控。该控制系统,可以完成线圈终端盒体内外表面以及焊缝的自动化打磨,并实时监控系统运行参数,设备操作灵活,易于维护。打磨实验表明:盒体表面打磨后表面粗糙度为Ra2.5μm,焊缝打磨后与产品表面平齐,粗糙度为Ra2.6μm,满足设计要求。 展开更多
关键词 线圈终端盒 SIMOTION 机器人 自动打磨 WINCC
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